7 闭合电路欧姆定律 知识点题库

电源的电动势为4.5V,外电阻为R1=4Ω时,路端电压为4V.求:

  1. (1) 电源的内阻多大?

  2. (2) 如果在外电路并联一个R2=4Ω的电阻,路端电压是多大?

  3. (3) 如果R3=4.5Ω的电阻串联在外电路中,路端电压是多大?

将两个金属电极铜、锌插入一个水果中就可以做成一个水果电池,水果电池的电动势大约为1V,但由于内阻近千欧,日常生活中我们很少用水果电池,那么水果电池的电动势和内阻到底有多大呢?某学习小组的同学就此进行探究.

  1. (1) A同学把欧姆表直接接到水果电池的两极上,读得欧姆表的读数为190欧,其测得内阻是否准确,为什么?

  2. (2) B同学则利用伏安法测水果的电动势和内阻,实验室提供的器材如下:

    A.电压表V1 , 量程0~1V,内阻为10kΩ

    B.电压表V2 , 量程0~3V,内阻为30kΩ

    C.电流表A1 , 量程0~1mA,内阻约1Ω

    D.滑动变阻R1 , 最大阻值100Ω

    E.滑动变阻器R2 , 最大阻值6kΩ

    F.开关S以及导线若干

    ①为了减小实验误差,电压表应选,滑动变阻器应选(只填实验器材前的序号)

    ②试将设计实验电路画在如图1方框中

    ③多次测量后,将所得的多阻数据描绘在同一坐标图中,请在图2中画出水果电池的伏安特性曲线

    ④由图线可得被测水果电池的电动势E=V,电池内阻r=(均保留两位有效数字).

在“测定电池的电动势和内阻”实验中,某同学利用图甲所示电路来测量某电池的电动势和和内电阻.实验时将滑动变阻器的滑片从最左端开始向右移动,依次记录五组电压表和电流表的示数(电表均视为理想电表),并将数据U﹣I图中描出.

  1. (1) 最后记录的数据是对应图乙中的(填“P点”或“Q点”)

  2. (2) 根据图线可得电动势E=V,内电阻r=Ω.

测定电源的电动势和内电阻的实验电路和U﹣I图象如下,回答下列问题:

①如图1所示在闭合开关之前为防止电表过载而滑动变阻器的滑动头P应放在

②现备有以下器材:

A.干电池1个           

B.滑动变阻器(0~50Ω)         

C.滑动变阻器(0~1750Ω)

D.电压表(0~3V)   

E.电压表(0~15V)     

F.电流表(0~0.6A)   

G.电流表(0~3A)

其中滑动变阻器应选用,电流表应选,电压表应选.(填字母代号)

③如图2是根据实验数据画出的U﹣I图象.由此可知这个干电池的电动势E=V,内电阻r=Ω.(保留两位有效数字)

利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻。要求尽量减小实验误差。
  1. (1) 应该选择的实验电路是图中的(选项“甲”或“乙”)。

  2. (2) 现有电流表(0—0.6A),开关和导线若干,以及以下器材:

     A.电压表(0—15V)      B.电压表(0—3V)

     C.滑动变阻器(0—50Ω) D.滑动变阻器(0—500Ω)

    实验中电压表应选用,滑动变阻器应选用(选填相应器材前的字母)。

  3. (3) 某同学记录的6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在图2的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U-I图线。

    序号

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    电压U(V)

    1.45

    1.40

    1.30

    1.25

    1.20

    1.10

    电流I(A)

    0.060

    0.120

    0.240

    0.260

    0.360

    0.480

  4. (4) 根据(3)中所画图线可得出干电池的电动势E=V,内电阻r=
用实验测一电池的内阻r和电流表内阻r.已知电池的电动势约6V,电池内阻和电流表内阻阻值都为数十欧.可选用的实验器材有:

待测电流表A(量程0~100mA)

电压表V1(量程0~6V,内阻约20k2)

电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)

滑动变阻器R1(阻值0~5Ω)

滑动变阻器R2(阻值0~300Ω);

单刀单掷开关S1 , 单刀双掷开关S2导线若干条

某同学的实验过程如下

I.设计如图甲所示的电路图,正确连接电路.

Ⅱ.将R的阻值调到最大,开关S2接通a,闭合开关S1 , 逐次调小R的阻值,测出多组U和I的值,并记录.以U为纵轴,I为横轴,得到如图乙所示的图线

Ⅲ.将开关S2接通b,重复Ⅱ的步骤,得到另一条UーI图线,图线与横轴I的交点坐标为(1,0),与纵轴U的交点坐标为(0,U0)回答下列问题

  1. (1) 电压表应选用,滑动变阻器应选用
  2. (2) 由图乙的图线得电源内阻r=Ω(保留两位有效数字)
  3. (3) 用I0、U0和r表示待测电阻的关系式rA代入数值可得rA
  4. (4) 由第(2)问中测得的电源内阻与真实值的关系是rr(填“大于”“小于”或“等于”),原因是(填“电压表分流”或“电流表分压”)
某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:

A.被测干电池一节

B.电流表:量程0~0.6A,内阻约为0.3Ω

C.电流表:量程0~3A,内阻约为0.1Ω

D.电压表:量程0~3V,内阻未知

E.电压表:量程0~15V,内阻未知

F.滑动变阻器:0~10Ω,2A

G.滑动变阻器:0~100Ω,1A

H.开关、导线若干

伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差.在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻

  1. (1) 在上述器材中请选择适当的器材:(填写选项前的字母);
  2. (2) 实验电路图应选择图中的(填“甲”或“乙”);
  3. (3) 根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象,则在修正了实验系统误差后,干电池的电动势E=V,内电阻r=Ω.
如图甲为欧姆表电路的原理图,某兴趣小组认为欧姆表内部 图中虚线框内 可等效为一电源,设计如图乙的电路来测量欧姆表某挡位的电动势与内阻,具体操作如下:

A.将欧姆表的选择开关旋至某挡位,A、B两表笔短接,进行欧姆调零;

B.将毫安表与滑动变阻器 按图乙连接好;

C.调节滑动变阻器 滑片的位置,读山毫安表的读数I和对应的欧姆表读数R,根据测量的多组数据画出 图象,如图丙所示,图线的斜率为k,在纵轴的截距为b.

图甲中A是  选填“红”或“黑” 表笔;

由所绘图象中信息可得出欧姆表该挡位的电动势为,内阻为 用题中所给字母表示 .

如图所示电路中,电源内阻忽略不计.闭合电键,电压表示数为U,电流表示数为I;在滑动变阻器R1的滑片P由a端滑到b端的过程中(   )

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A . U先变大后变小 B . I先变小后变大 C . U与I比值先变大后变小 D . U变化量与I变化量比值等于R3
在测定电源电动势和内电阻的实验中,实验室提供了合适的的实验器材。
  1. (1) 甲同学按电路图a进行测量实验,其中R2为保护电阻,则

    ①请用笔画线代替导线在图b中完成电路的连接

    ②根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图c所示,可得电源的电动势E=V,内电阻r=Ω(结果保留两位有效数字)。

  2. (2) 乙同学误将测量电路连接成如图d所示,其他操作正确,根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图e所示,可得电源的电动势E=V,内电阻r=Ω(结果保留两位有效数字)。

某实验小组要测量一节干电池的电动势和内阻。

实验小组同学利用图甲来测量该干电池电动势和内阻,他们将滑动变阻器从最左端逐渐滑到最右端时,发现滑片移动一段距离后,电流表的示数突然变为零,电压表仍有示数。该小组同学记录了电压表的示数U与x、电流表的示数I与x关系图(x表示滑动变阻器的滑片移动的距离),如图丙、图丁所示。由此判断:

  1. (1) 滑片移动一段距离后,电流表的示数突然变为零,电压表仍有示数,出现这一现象的原因可能是 __________
    A . 电流表断路 B . 电流表短路 C . 滑动变阻器断路
  2. (2) 某时刻电压表的示数如图乙所示,其示数为V。
  3. (3) 若电压表、电流表都是理想电表,根据图丙、图丁可知,该干电池电动势为V,内阻为Ω。(计算结果保留两位小数)
  4. (4) 若电压表、电流表都不是理想电表,则上述(3)中,电动势的测量值真实值。(选填“大于”、“等于”或“小于”)
实验小组要测定一个电源的电动势E和内阻r,已知电源的电动势约为5.0V、内阻约为几欧姆,可用的实验器材有:待测电源;电压表V1(量程0~6V);电压表V2(量程0~3V);定值电阻R1(阻值5.0Ω);滑动变阻器R2(阻值0~15.0Ω);开关S一个,导线若干.
  1. (1) 实验小组的某同学利用以上器材,设计了如图甲所示的电路,M、N是电压表,则电压表M应是(选填“V1”或“V2”),P、Q分别是定值电阻R1或滑动变阻器R2 , 则P应是(选填“R1”或“R2”).

  2. (2) 按照电路将器材连接好,先将滑动变阻器调节到最大值,闭合开关S,然后调节滑动变阻器的阻值,依次记录M、N的示数UM、UN.根据UM、UN数据作出UM--UN的关系图象,如图乙所示,由图象得到电源的电动势E=V,内阻r=Ω.(均保留两位有效数字)

在如图所示的U-I图象中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线.用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路,由图象可知下列说法正确的是(   )

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A . 电源的电动势为3 V,内阻为0.5 Ω B . 电阻R的阻值为0.5Ω C . 电源的输出功率为4 W D . 电源的效率为50%
欲测量一节干电池的电动势和内阻。要求测量尽量准确。实验室提供的器材有:

A.电压表V(量程2V,内阻约2k );

B.电流表A(量程60mA,内阻rA=9 );

C.定值电阻R1(阻值1Ω);

D.定值电阻R2(阻值10Ω);

E.滑动变阻器R3(阻值0-10Ω);

F.开关一只,导线若干。

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  1. (1) 实验小组设计的电路如图(a)所示,虚线框内是改装后量程为0.6A的电流表。该改装表的内阻为Ω,接入改装电路的定值电阻是(填器材序号字母)。
  2. (2) 实验前,应断开开关S,将滑动变阻器滑片滑到(填“a”或“b”)端。
  3. (3) 实验中测得A表示数I和V表示数U的多组数据如下表。请在图(b)中作出U-I图线。

    I/mA

    20.0

    30.0

    40.0

    50.0

    60.0

    U/V

    1.20

    1.05

    0.90

    0.75

    0.60

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  4. (4) 根据作出的图线,求出被测干电池的电动势E=V,内阻r=Ω。(保留到小数点后2位)
如图所示,电源的电动势E=24 V,内阻r=1 Ω,电阻R=2 Ω,M为直流电动机,其电阻r′=1 Ω,电动机正常工作时,其两端所接电压表读数为UV=21 V,求电动机所做机械功的功率是多少?

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要测量一节干电池的电动势和内阻,实验室提供的器材如下∶

A.1节干电池

B.电流表,量程∶0~0.6A,内阻rA=2.5Ω

C.电压表,量程∶0~3V,内阻rV约3000Ω

D.滑动变阻器0~20Ω

  1. (1) 请将提供的器材连接成完整的实验电路,要求尽可能减小实验误差。

  2. (2) 闭合电键前,应将滑动变阻器滑片移到最(填“左”或“右”)端,闭合电键后,调节滑动变阻器的滑片,测得多组电压表和电流表的示数U、I,在U-I坐标系中点作图如图乙所示,由此可得出干电池的电动势E=V,内阻r=Ω(结果均保留三位有效数字)。
  3. (3) 不考虑偶然误差的情况下,内阻测量值r内阻真实值r(填“>、=或<”)。
如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r ,RT为负温度系数热敏电阻,R为光敏电阻。闭合开关后,小灯泡L正常发光,由于环境条件改变(光照或温度),发现小灯泡亮度变暗,则引起小灯泡变暗的原因可能是(   )

A . 温度不变,光照增强 B . 温度升高,光照不变 C . 温度降低,光照增强 D . 温度升高,光照减弱
某班分成A、B两组分别进行“测伏安特性曲线”和“测电源电动势和内阻”的实验:

  1. (1) 组进行“测伏安特性曲线”的实验,现有一个标有“”的小灯泡,该组成员通过一系列实验操作,测绘出小灯泡的特性曲线如图甲所示,则可知该灯泡电阻随电压升高而(填“增大”“减小”或“不变”);若将该灯泡与一电动势为、内阻为的电源串联成闭合回路,则该灯泡的实际功率为(保留两位有效数字)。
  2. (2) B组同学利用如图乙所示电路测电源电动势和内阻,为理想电流表,定值电阻。调节电阻箱 , 记录阻值和对应的电流 , 建立如图丙所示坐标系作出图像,则该图像选取了(填“”“”或“”)为纵坐标,则由图线可得该电源电动势为 , 内阻为
如图甲所示为电磁继电器自动双向开关,当DE中通过的电流较小时,电磁铁磁性弱,A与B接线柱接通;当DE中通过的电流增大到一定数值时,C与B接线柱接通。图乙为应用电磁继电器和光敏电阻实现路灯自动开、关的电路图,虚线框内为电磁继电器接入电路时的符号(M、N两接线柱分别与电磁继电器中接线柱A或C连接)。R为光敏电阻,R1为可调电阻,R0为保护电阻。开关S闭合,在光线暗时对路灯L供电,光线亮时对路灯L断电并同时接通LED。下列说法中正确的是(   )

A . 光敏电阻阻值随光照强度增大而增大 B . 为使电路正常工作,图甲中电磁继电器的A接线柱应与图乙中N接线柱连接 C . 为更好的节能环保,光线更暗时对路灯自动供电,可将R1的阻值调小 D . 当LED出现断路故障时,电磁继电器将不能正常工作
如图所示,在水平面上有两个根相距足够长的光滑平面金属导轨。它们的电阻可忽略不计,在之间接有阻值为的定值电阻,与俩导轨垂直放置的导体棒的质量 , 电阻.与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度。现用的拉力使导体棒向右做加速直线运动。求:

  1. (1) 中的感应电流方向;
  2. (2) 当时,两端的电势差
  3. (3) 当速度达到最大后,撤去拉力,导体棒在减速至静止过程中,电阻上产生的焦耳热