电流的概念 知识点题库

如图是一个电路的一部分,其中R1=5 Ω,R2=1 Ω,R3=3 Ω,I1=0.2 A,I2=0.1 A,那么电流表测得的电流为(  )

A . 0.2 A,方向向右 B . 0.15 A,方向向左 C . 0.2 A,方向向左 D . 0.3 A,方向向右

如图所示的电路中, U=120 V, 滑动变阻器R2的最大值为 200Ω, R1=100Ω.当滑片P滑至R2的中点时,a、b两端的电压为( )

A . 60 V B . 40 V C . 80 V D . 120 V

如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态。现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离(   )

A . 带点油滴将沿竖直方向向上运动 B . P点的电势将降低 C . 带点油滴的电势能将减少 D . 电容器的电容减小,两极板带电量增大
在国际单位制中,“安培”是下列哪个物理量的单位(  )
A . 电荷量 B . 电流 C . 电容 D . 电动势
一段粗细均匀的导线的横截面积是S,导线内自由电子的电荷量为e,导线单位长度内自由电子数目为n,自由电荷做无规则运动的速率为v,单位时间内通过某一横截面的自由电子数为N,则导线中的电流为(   )

A . neSv B . nev C . N D . Ne
下列说法中正确的是(   )

A . 电流的方向就是电荷移动的方向 B . 在直流电源的外电路上,电流的方向是从电源正极流向负极 C . 电流都是由电子的移动形成的 D . 电流是有方向的量,所以是矢量
在如图所示的电路中,R1=2Ω,R2=R3=4Ω,当开关K接a时,R2上消耗的电功率为4W,当开关K接b时,电压表示数为4.5V,试求:

  1. (1) 开关K接a时,通过电源的电流和电源两端的电压;

  2. (2) 开关K接b时,电源的电动势和内电阻;

  3. (3) 开关K接c时,通过R2的电流.

关于电动势,下列说法正确的是(   )

A . 电源两极间的电压等于电源电动势 B . 电源把越多的其他形式的能转化为电能,电动势就越大 C . 电动势在数值上等于电源将单位正电荷从负极移送到正极时非静电力所做的功 D . 电源的电动动势与外电路结构有关,外电路变化,通常电动势也要变化
给一粗细不均匀的同种材料制成的导体通电,下列说法正确的是   
A . 粗的地方电流大,细的地方电流小 B . 粗的地方电荷定向移动速率大,细的地方小 C . 各处的电流大小相同 D . 粗的地方电荷定向移动速率小,细的地方大
如图所示,空间存在着一个范围足够大的竖直向下的匀强磁场,磁场的磁感强度大小为B;边长为L的正方形金属框abcd(简称方框)放在光滑的水平地面上,其外侧套着一个与方框边长相同的U型金属框架MNPQ(仅有MN、NQ、QP三条边,简称U型框),U型框的M、P端的两个触点与方框接触良好且无摩擦,其它地方没有接触。两个金属框每条边的质量均为m,每条边的电阻均为r。

  1. (1) 若方框固定不动,U型框以速度v0垂直NQ边向右匀速运动,当U型框的接触点M、P端滑至方框的最右侧时,如图乙所示,求:U型框上N、Q两端的电势差UNQ
  2. (2) 若方框不固定,给U型框垂直NQ边向右的水平初速度v0 , U型框恰好不能与方框分离求:方框最后的速度v1和此过程流过U型框上NQ边的电量q;
  3. (3) 若方框不固定,给U型框垂直NQ边向右的初速度v(v>v0),在U型框与方框分离后,经过t时间,方框的最右侧和U型框的最左侧之间的距离为s。求:分离时U型框的速度大小v1和方框的速度大小v2
安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核运动可等效为一环形电流。设带电荷量为e的电子以速率v绕原子核沿顺时针方向做半径为r的匀速圆周运动,其电流的等效电流强度I和方向为(    )
A . 顺时针 B . 顺时针 C . 逆时针 D . 逆时针
建立理想化的物理模型既是物理学的基本思想方法,也是物理学在应用中解决实际问题的重要途径。
  1. (1) 一段直导线,单位长度内有n个自由电子,电子电荷量为e。该导线通有电流时,自由电子定向移动的平均速率为v,求导线中的电流I。
  2. (2) 一水平放置的细水管,距地面的高度为h,有水从管口处以不变的速度源源不断地沿水平方向射出,水流稳定后落地的位置到管口的水平距离为 。已知管口处水柱的横截面积为S,水的密度为ρ,重力加速度为g。水流在空中不散开,不计空气阻力。求:

    a.水从管口水平射出速度v0的大小;

    b.水流稳定后,空中水的总质量m。

  3. (3) 现有一个点光源以功率P均匀地向各个方向发射波长为λ的光,如果每秒有n个光子射入人的瞳孔,就能引起人眼的视觉效应。已知人眼瞳孔的直径为d,普朗克常量为h,光在空气中速度为c,不计空气对光的吸收。求人眼能看到这个光源的最大距离Lm
如图所示,甲图是游乐场的“空中摩托”设备示意图,为了缩短项目收尾时的制动时间,某兴趣小组设计了乙图所示的简化模型.平行光滑金属导轨AG和DE、GC和EF的间距均为L,与水平面夹角均为θ,在最低点G、E平滑连接且对称固定于水平地面上.导轨的两端AD、CF间均接有阻值为R的电阻.在导轨的NMGE和GEKJ两个矩形区域内存在着匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直于两轨道平面向上;区域边界MN和JK的离地高度均为h.现将“空中摩托”简化为电阻为r,质量为m,长为L的导体棒QT,它垂直导轨由离地为H的高度处从静止释放.若导体棒QT第一次到达GE时速度大小为v,第一次到达JK时速度恰好为0.假设整个过程QT均垂直于导轨且与导轨接触良好,不计导轨电阻,不计空气阻力和摩擦,重力加速度为g.求:

  1. (1) 导体棒QT第一次经过MN时它两端的电压大小;
  2. (2) 导体棒QT从静止释放后到最终状态的整个过程中它的发热量;
  3. (3) 导体棒QT从静止释放后到它第一次到达JK的时间;
  4. (4) 试判断题中的物理量R和B对制动时间是否有影响;若有影响,请分析如何调整该变量,可以缩短制动时间(即相同情况下在更短的时间内停下来)?
某移动电源上标志的4500mAh反映的物理量是(   )
A . 电压 B . 电量 C . 功率 D . 能量
如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框动abcd,ab边长大于bc边长,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN。第一次ab边平行MN进入磁场.线框上产生的热量为Q1 , 通过线框导体横截面的电荷量为q1:第二次bc边平行MN进入磁场.线框上产生的热量为Q2 , 通过线框导体横截面的电荷量为q2 , 则(   )

A . Q1>Q2 B . Q1<Q2 C . q1=q2 D . q1>q2
关于电源和电流,下列说法正确的是(   )
A . 电流是矢量,规定正电荷定向运动的方向为电流的方向 B . 电源电动势,等于非静电力在电源内部把正电荷从负极移到正极所做的功 C . 电源是将其它形式的能转化为电能的装置 D . 电源的作用是在电源内部把电子由负极不断地搬运到正极,从而保持两极之间有稳定的电势差
随着集成电路的广泛应用,对集成度的要求越来越高,集成度越高,各种电子元件越微型化,图中 是材料相同、厚度相同、表面为正方形的金属导体,但 的边长是 的100倍,通过两导体的电流方向如图所示,则下列说法中正确的是(   )

A . B . C . 将它们并联在电路中流过 的电流大小相同 D . 并联时 中自由电荷定向移动的速率小于 中自由电荷定向移动的速率
闪电是一种强烈的放电现象。若某次发生在云与地之间的闪电,放电时间t内有n个电子从地面向云层移动,每个电子的电荷量为e,则该次闪电的放电电流为,方向为(选填“地面指向云层”或“云层指向地面”)。
如图所示,闭合金属线框从距离有界磁场一定高度处自由落下,匀强磁场方向与线框下落的竖直面垂直,则下列描述正确的是(   )

A . 闭合金属线框可能匀速进入磁场 B . 闭合金属线框可能减速离开磁场 C . 闭合金属线框进入和离开磁场的过程中线框的热功率一定相等 D . 闭合金属线框进入和离开磁场的过程中通过导体横截面的电荷量一定相等
如图所示,水平面内平行放置着间距为3L的光滑金属导轨,在平行导轨左端连接阻值为R的电阻。虚线ab,cd,ef均与两导轨垂直,ab、cd间距等于cd、ef的间距,均为L。在abcdef区域内存在垂直于导轨平面向上的有界匀强磁场(边界上有磁场),磁感应强度为B,磁强左边界ab长为L,右边界长为3L,∠adh=∠bcg=45°。现将长度略大于3L的导体棒P放置在导轨上,在外力作用下使其以初速度v0开始从磁场的左边界向右做直线运动,P始终垂直于导轨并与导轨接触良好,在P到达cd前速度v与位移x满足关系v= , 到达cd后保持匀速运动,不计导体棒P和导轨的电阻。求

  1. (1) 导体棒P从ab运动到cd的过程中产生的感应电动势的变化规律;
  2. (2) 整个过程中通过电阻R的总电量;
  3. (3) 电阻R上产生的热量。
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