电路 知识点题库

两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置,构成一平行板电容器,与它相连接的电路如图所示.接通开关S,电源即给电容器充电,下列说法中正确的是(     )

A . 保持S接通,减小两极板间的距离,则两极板间的电场强度减小 B . 保持S接通,在两极板间插入一块电介质,则极板上的电荷量增大 C . 断开S,减小两极板间的距离,则两极板间的电场强度减小 D . 断开S,在两极板间插入一块电介质,则两极板间的电势差增大

如图所示,将硬导线中间一段折成不封闭的正方形,每条边长均为L,它在磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的ab轴匀速转动,角速度为,导线在ab两处通过电刷与外电路连接。设外电路电阻为R,其余电阻忽略不计,则整个回路的功率为()

A . B . C . D .
如图是通过街头变压器降压给用户供电的示意图.输入电压是市区电网的电压,负载变化时输入电压不会有大的波动.输出电压通过输电线送给用户,两条输电线总电阻用R0表示.当负载增加时,则(   )

A . 电压表 的读数几乎不变 B . 电流表 的读数增大,电流表 的读数减小 C . 电压表 的读数增大,电流表 的读数增大 D . 电压表 的读数之差与电流表 的读数的比值不变
如图为甲、乙两灯泡的I﹣U图象.根据图象计算,甲、乙两灯泡串联在电压为220V的电路中实际发光的功率约为(   )

A . 20 W、12 W B . 12 W、20 W C . 40 W、60 W D . 60 W、100 W
如图所示,线圈为100匝,在2s内穿过线圈的磁通量由2Wb均匀增大到4Wb,求:

⑴这2s时间内线圈产生的感应电动势;

⑵如果线圈回路的总电阻为100Ω,则感应电流是多大?

如图所示,理想变压器原、副线圈接有额定电压均为20V的灯泡a和b.当输入u=220 sin100πt(V)的交变电压时,两灯泡均能正常发光.设灯泡不会被烧坏,下列说法正确的是(  )

A . 原、副线圈匝数比为11:1 B . 原、副线圈中电流的频率比为11:1 C . 当滑动变阻器的滑片向下滑少许时,灯泡b变亮 D . 当滑动变阻器的滑片向下滑少许时,变压器输入功率变大
通过电阻R的电流强度为I时,在t时间内产生的热量为Q , 若电阻为2R , 电流强度为 ,则在时间t内产生的热量为(  )
A . 4Q B . 2Q C . D .
教学用发电机能够产生正弦式交变电流。利用该发电机通过理想变压器向用电器供电,电路如图所示。副线團的匝数可以通过滑动触头Q来调节,副线圈两端连接定值电阻R0 , 灯泡L和滑动变阻器R,P为滑动变阻器的滑动触头,原线圈上连接一只理想交流电流表A,闭合开关S,电流表的示数为I,则(   )

A . 仅增大发电机线的转速,I增大 B . 仅将P向上滑动,I增大 C . 仅将Q向上滑动,I增大 D . 仅将开关S断开,I增大
磁流体发电是一种新型发电方式,图甲和图乙是其工作原理示意图.图甲中的A、B是电阻可忽略的导体电极,两个电极间的间距为d,这两个电极与负载电阻相连.假设等离子体(高温下电离的气体,含有大量的正负带电粒子)垂直于磁场进入两极板间的速度均为v0 . 整个发电装置处于匀强磁场中,磁感应强度强度大小为B,方向如图乙所示.

  1. (1) 开关断开时,请推导该磁流体发电机的电动势E的大小;
  2. (2) 开关闭合后,

    a.如果电阻R的两端被短接,此时回路电流为I,求磁流体发电机的等效内阻r;

    b.我们知道,电源是通过非静电力做功将其他形式的能转化为电能的装置,请你分析磁流体发电机的非静电力是由哪个力充当的,其工作过程如何.

下列说法正确的是(   )
A . 电势降低的方向就是电场强度的方向 B . 处于静电平衡的导体,由于导体内部场强为零,所以导体内的电势也为零 C . 电动势公式E= 中的W与电压U= 中的W一样,都是电场力做的功 D . 若电荷由A点移到B点的过程中,除受电场力外,还受其它力的作用,但电势能的减少量仍等于这一过程中电场力所做的功
在“测定金属的电阻率”的实验中,在连接电路前,先利用多用电表 档粗略测量金属丝的电阻Rx , 其示数如图所示,则该电阻丝电阻值约为(    )

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A . 150Ω B . 19Ω C . 110Ω D . 11Ω
在如图所示的电路中,R1、R2、R3和R4皆为定值电阻,R5为滑动变阻器,电源的电动势为E,内阻为r。当R5的滑动触头向a端移动时(   )

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A . 电流表的读数变大 B . 电压表的读数变大 C . 电阻R2的功率变大 D . 电阻R4的功率变大
如图所示装置,电源的电动势为E=8V,内阻 r1=0.5Ω,两光滑金属导轨平行放置,间距为d=0.2m,导体棒 ab用等长绝缘细线悬挂并刚好与导轨接触,ab左侧为水平直轨道,右侧为半径R=0.2m的竖直圆弧导轨,圆心恰好为细线悬挂点,整个装置处于竖直向下的、磁感应强度为B=0.5T 的匀强磁场中.闭合开关后,导体棒沿圆弧运动,已知导体棒的质量为m=0.06kg,电阻r2=0.5Ω,不考虑运动过程中产生的反电动势,则(   )

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A . 导体棒ab所受的安培力方向始终与运动方向一致 B . 导体棒在摆动过程中所受安培力F=8N C . 导体棒摆动过程中的最大动能0.8J D . 导体棒ab速度最大时,细线与竖直方向的夹角θ=
如图所示为磁流体发电机的原理图:将等离子体沿AB板间垂直磁场方向喷入,如果射入的等离子体速度均为v,两金属板间距离为d,板平面的面积为S,匀强磁场的磁感应强度为B,负载电阻为R,等离子体充满两板间的空间,当发电机稳定发电时,电流表示数为I,则(   )

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A . 上极板A带正电 B . 两极板间的电动势为Bdv C . 回路中的总电阻为 D . 板间等离子体的电阻率为
某实验小组合作完成了一系列测电阻的实验:
  1. (1) 小王同学用多用电表测量电阻,操作过程如图所示,下列说法正确的是___________。

    A . 图甲,欧姆调零过程中,红黑表笔短接,手直接接触表笔,对调零结果无影响 B . 图乙,测量灯泡电阻,测量结果会比真实值小 C . 图丙,利用图示旋钮进行机械调零 D . 图丁,实验完成后,选择开关调至图示直流电压最高挡
  2. (2) 某实验小组准备探究某种元件Q的伏安特性曲线,他们设计了如图甲所示的电路图。请回答下列问题:

    ①按图甲的电路图补充完整图乙的实物连线();

    ②图甲中闭合开关S,电流表、电压表均有示数,但无论怎样移动变阻器滑动片,总不能使电压表的示数调为零。原因可能是图甲中的(选填a、b、c、d、e、f)处接触不良;

    ③据实验测得的数据,作出该元件的,I-U图线如图丙所示,则元件Q在U=1.8V时的电阻值是

一个电流表的满偏电流Ig=1mA,内阻为100Ω,要把它改装成一个量程为3V的电压表,则应在电流表上(   )
A . 串联一个3kΩ的电阻 B . 串联一个2.9kΩ的电阻 C . 并联一个3kΩ的电阻 D . 并联一个2.9kΩ的电阻
对下列物理公式理解正确的是(   )
A . 电源的电动势越大,则电源能够提供的电能越多 B . 闭合电路中E=U+U , 表明闭合电路中电动势等于内、外电路电势降落之和 C . 闭合电路的欧姆定律 ,对纯电阻电路和非纯电阻电路都适用 D . 电流是标量,电流的单位“安培”是国际单位制中的基本单位
为将一只毫安表A(量程3mA,内阻约几十欧姆)改装成量程为1.5V的电压表,实验室提供了下列器材:电源E(电动势约6V,内阻不计);滑动变阻器R1(0~50Ω);滑动变阻器R2(0~5kΩ);电阻箱R(0~999.9Ω);开关两个、导线若干。

某同学先按图示电路连接线路,测量表A的内阻。他的操作步骤如下:

a.将滑动变阻器的阻值调到最大,闭合S1后调节变阻器的阻值,使表A的指针满偏;

b.闭合S2保持变阻器的阻值不变,调节电阻箱R的阻值,使表A的指针偏转到量程的位置;

c.记下R的阻值为30.0Ω。

  1. (1) 上述实验中,滑动变阻器应选用(选填“R1”或“R2”);
  2. (2) 表A的内阻测量值RA=Ω。此测量值(选填“大于”、“等于”或“小于)表A内阻的真实值。
  3. (3) 若取表A内阻的测量值RA进行计算,为达成改装的目的,可将表A与电阻箱R选填“串联”或“并联”),且将电阻箱R的阻值调到Ω。
某扫地机铭牌上标注着输入电压22V,工作电流1.0A,则该扫地机在正常工作10min时间内消耗的电能为(   )

A . 220J B . 4840J C . 13200J D . 48400 J
在如图所示的电路中,电阻箱接入电路的阻值为R,电源的电动势为E,电源内电阻为r,闭合开关。此时流过电阻R的电流I应为(   )

A . B . C . D .
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