串联电路和并联电路 知识点题库

如图所示,有三个电阻,已知Rl:R2:R3=1:3:6,则电路工作时,电压Ul:U2为(   )

A . 1:6 B . 1:9 C . 1:3 D . 1:2
某玩具电动机的铭牌上标有“6V  3W”,测得该电动机线圈的电阻为 r=1.0Ω,现将它串联一只定值电阻R后,接在电压恒为U=9V的电源两极上,电动机恰好能正常工作.试求:

  1. (1) 定值电阻R的值.

  2. (2) 在1min时间内电动机线圈所发的热量.

如图所示,已知R1=R2=R3=1Ω,当开关S闭合后,电压表的读数为1V;当开关S断开后,电压表的读数为0.8V,则电池的电动势等于(   )

A . 1V B . 1.2V C . 2V D . 4V
将三个阻值均为12Ω的电阻,任意组合构成电路,则不可能获得的阻值是(   )
A . 36Ω B . C . 18Ω D . 26Ω
如图所示的分压电路中,变阻器R的滑动片P置于R的中点,R1为用电器,则下列说法中正确的是(   )

A . 当R1=R/2时,R1上的电压为U/2 B . 当R1→∞时,R1上的电压为U/2 C . 当R1→0时,R1的上电压为U/2 D . 无论R1为多少,R1上的电压都为U/2
如图所示,直线b为电源的U﹣I图象,直线a为电阻R的U﹣I图象,用该电源和该电阻组成闭合电路时,电源的输出功率和电源的效率分别是(   )

A . 电源的输出功率为4W B . 电源的输出功率为2W C . 电源的效率约为33.3% D . 电源的效率约为67%
在如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则(   )

A . 电压表的示数变大 B . 小灯泡消耗的功率变小 C . 通过R2的电流变小 D . 电源两极间的电压变小
在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制作用,如图所示电路,R1为定值电阻,R2为半导体热敏电阻(温度越高电阻越小),C为电容器,当环境温度降低时(   )

A . R1消耗的功率减小 B . 电容器C的带电量增大 C . 电容器C两板间的电场强度减小 D . 电压表的读数减小
图(a)是测量电阻RX的原理图.学生电源输出电压可调,电流表量程选0.6A(内阻不计),标有长度刻度的均匀电阻丝ab的总长为40.0cm

  1. (1) 根据原理图链接图(b)的实物图

  2. (2) 断开S2 , 合上S1;调节电源输出电压为2.0V时,单位长度电阻丝为电压u=V/cm.记录此时电流表A1的示数.
  3. (3) 保持S1闭合,合上S2;滑动c点改变ac的长度L,同时调节电源输出电压,使电流表A1的示数与步骤②记录的值相同,记录长度L和A2的示数I.测量7组L和I值,测量数据已在图(c)中标出,写出RX与L、I、u的关系式RX=;根据图(c)用作图法算出RX=Ω

在测量金属丝电阻率的实验中,可供选用的器材如下:

待测金属丝:Rx(阻值约4Ω,额定电流约0.5 A);

电压表:V(量程3V,内阻约3kΩ);

电流表:A1(量程0.6A,内阻约0.2Ω);

A2(量程3 A,内阻约0.05Ω);

电源:E1(电动势3 V,内阻不计);

E2(电动势12 V,内阻不计);

滑动变阻器:R(最大阻值约20Ω);

螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线.

若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选、电源应选(均填器材代号),在虚线框内完成电路原理图

某研究性学习小组为探究热敏电阻的特性而进行了如下实验.他们分若干次向如图所示的烧杯中倒入开水,观察不同温度下热敏电阻的阻值,并把各次的温度值和对应的热敏电阻的阻值记录在表格中.

  1. (1) 将表格中的实验数据在如图给定的坐标纸上描绘出热敏电阻的阻值R随温度t变化的图象.可以看出该热敏电阻的阻值随温度的升高而(填增大或减小).

  2. (2) 他们用该热敏电阻作为温度传感器设计了一个温度控制电路,如图所示,请在虚线框中正确画出斯密特触发器.图中二极管的作用是:.

  3. (3) 当加在斯密特触发器输入端的电压逐渐上升到某个值(1.6 V)时,输出端电压会突然从高电平跳到低电平,而当输入端的电压下降到另一个值(0.8 V)时,输出端电压会从低电平跳到高电平,从而实现温度控制.已知可变电阻R1=12.6kΩ,则温度可控制在℃到℃之间(结果保留整数,不考虑斯密特触发器的分流影响).
如图四个灯泡 完全一样,规格都是12V、12W , 在AB两端加上60V的电压,则经过 的电流是    

A . 1A B . 2A C . D .
如图所示,MN、PQ为两条平行的光滑金属直导轨,导轨平面与水平面成θ=30°,M、P之间接有电阻箱R,导轨所在空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r,现从静止释放金属杆ab,测得最后的最大速度为v1 , 已知轨道间距为L,重力加速度取g,轨道足够长且电阻不计,求:

  1. (1) 电阻箱接入电路的电阻多大?
  2. (2) 若当金属棒下滑的距离为s时,金属棒的加速度大小为a,则此时金属棒运动的时间为多少?
如图所示,图线a、b分别表示电阻R1 . R2的伏安特性曲线,下列说法中正确的是(   )

A . R1:R2=1:4 B . R1:R2=2:1 C . 将R1与R2串联在电路中,它们两端的电压之比为2:1 D . 将R1与R2串联在电路中,它们消耗的电功率之比为1:2
在图所示的电路中,电源电压U恒定不变,当S闭合时R1消耗的电功率为9W,当S断开时R1消耗的电功率为4W,求:

  1. (1) 电阻R1与R2的比值是多大?
  2. (2) S断开时,电阻R2消耗的电功率是多少?
  3. (3) S闭合与断开时,流过电阻R1的电流之比是多少?
如图所示电路中,已知R1=R2=R3 , 当在AB间接入电源后流过R1、R2、R3的电流比为(    )

A . 2∶1∶1 B . 1∶1∶1 C . 2∶2∶1 D . 1∶1∶2
如图所示,电路中的电源电动势E=10 V,内阻r=1 Ω,电阻R1=2 Ω,R2=7 Ω,电容器电容C=30 μF。求

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  1. (1) 闭合开关S,电路稳定时通过R1的电流I;
  2. (2) 断开开关S,电容器两端电压的变化量△U;
  3. (3) 断开开关S后流过电阻R1的电荷量q。
如图所示,已知R1=12Ω、R2=6Ω、R3=8Ω,则接入电路后这三个电阻的(   )

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A . 电流之比I1 , I2:I3=1:2:3 B . 电流之比I1 , I2:I3=6:3:4 C . 电压之比U1:U2:U3=1:2:3 D . 电压之比U1:U2:U3=6:3:4
三个电阻按照如图所示的电路连接,其阻值之比为R1∶R2∶R3=1∶1∶1,则电路工作时,通过三个电阻R1、R2、R3的电流之比I1∶I2∶I3为(   )

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A . 1∶2∶2 B . 1∶1∶1 C . 2∶2∶1 D . 2∶1∶1
如图所示,电源电动势E=12V,内电阻r=1.0Ω,电容器的电容C=1μF,电阻R1=7.0Ω、R2=8.0Ω、R3=2.0Ω、R4为电阻箱,闭合开关S。

  1. (1) 当R4=6.0Ω时,求通过电源的电流I;
  2. (2) 求第(1)问条件下电容器的带电量Q;
  3. (3) 求出R4功率的表达式和最大值P4m