电流的概念 知识点题库

如图甲所示为理想电流表,R为电阻箱(0~99.9 Ω),置于阻值最大位置,Rx为未知电阻:(1)断开S2 , 闭合S1 , 逐次减小电阻箱的阻值,得到一组R、I值,并依据R、I值作出了如图乙所示的图线.(2)断开S2 , 闭合S1 , 当R调至某一位置时,电流表的示数I1=1.0 A;保持电阻箱的位置不变,断开S1 , 闭合S2 , 此时电流表的示数为I2=0.8 A,据以上数据可知(     )

A . 电源电动势为3.0 V B . 电源内阻为0.5 Ω C . Rx的阻值为1.0 Ω D . S1断开、S2接通时,随着R的减小,电源输出功率减小

灯泡L1和L2在如图所示电路中,电压K闭合时,表V1、V2、A的读数分别为220V、110V、0.2A,则当V1和V2的读数都是220V,而A读数为零时(   )

A . 出故障的是L1 , 且L1断路 B . 出故障的是L2 , 且L2短路 C . 出故障的是L2 , 且L2断路 D . L1和L2都同时断路
3秒内流过导线某横截面的电量为6C,则该导线中的电流为()

A . 18A B . 9A C . 0.5A D . 2A

在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3 均为定值电阻,R2为滑动变阻器。当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U。现将R2的滑动触点向b端移动,则三个 电表示数的变化情况是()

A . I1增大,I2不变,U增大 B . I1减小,I2增大,U减小 C . I1增大,I2减小,U增大 D . I1减小,I2不变,U减小

如图所示,R1=10Ω,R2=20Ω,R3=30Ω,接在电源上时,功率分别为P1、P2、P3 , 则(         )

A . P1>P2>P3 B . P1=P2=P3 C . P2<P1<P3 D . P1<P2<P3
关于电流强度的说法中正确的是( )

A . 根据可知I与Q成正比 B . 如果在相等的时间内通过导体横截面的电荷量相等,则导体中的电流是恒定电流 C . 电流有方向,电流是矢量 D . 电流的单位“安培”是国际单位制中的基本单位
一导体电阻为9Ω,1分钟内通过导体横截面积电荷量为120C,电流 mA,导体两端电压 V.

某电阻两端电压为8V,20s通过的电荷为40C,则此电阻为多大?20s内有多少电子通过它的横截面积?
某电解池中,若在2s内各有2.0×1019个二价正离子和1.0×1019个一价负离子通过某横截面,那么通过这个截面的电流是(   )
A . 1.6 A B . 0.8 A C . 4A D . 3.2 A
导体中的电流是5mA,那么在3.2S内有 C的电荷定向移动通过导体的横截面,相当于个电子通过该截面。
在一段导体两端加上电压,已知在10s内通过此导体横截面的电荷量是4C,则通过这段导体的电流是 (   )
A . 40A B . 2.5A C . 0.4A D . 14A
电池容量就是电池放电时输出的总电荷量,某蓄电池标有“1350mA·h”的字样,则表示 (   )
A . 该电池在工作1h后达到的电流为1350mA B . 该电池容纳的总电荷量为1350C C . 电池以135mA的电流工作,可连续工作10h D . 以上说法都不正确
平行金属导轨左端接有阻值为R的定值电阻,右端接有电容为C的电容器,平行导轨间距为L1。导体棒与导轨接触良好并以恒定的速度v通过宽为L2磁感强度为B的匀强磁场,导体棒和金属导轨电阻不计,则全过程中通过电阻R的电荷量为(   )

A . B . C . D .
导线中带电粒子的定向运动形成了电流。带电粒子定向运动时所受洛伦兹力的矢量和,在宏观上表现为导线所受的安培力。如图所示,设导线ab中每个带正电粒子定向运动的速度都是v,单位体积的粒子数为n,粒子的电荷量为q,导线的横截面积为S,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,则下列说法正确的是(   )

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A . 由题目已知条件可以算得通过导线的电流为 B . 题中导线受到的安培力的方向可用安培定则判断 C . 每个粒子所受的洛伦兹力为 ,通电导线所受的安培力为 D . 改变适当的条件,有可能使图中带电粒子受到的洛伦兹力方向反向而导线受到的安培力方向保持不变
有根导线的横截面积为S,已知该导线材料密度为ρ,摩尔质量为M,电子电荷量为e,阿伏加德罗常数为NA , 设每个原子只提供一个自由电子,则该导线中自由电子定向移动速率为v,则通过电流为( )
A . B . C . D .
气体放电管中,每时每刻有大量的气体分子被电离成电子和正离子。若每秒有n1个电子和n2个氢离子(质子)经过管的某个横截面,基元电荷的大小记为e。则放电管中的电流强度在数值上等于(   )
A . n1e B . n2e C . (n1+n2)e D .
关于电流强度的说法中正确的是(   )
A . 根据I= 可知I与Q成正比 B . 电流的方向规定为正电荷的定向移动方向 C . 电流有方向,电流是矢量 D . 通过某定值电阻的电流大小与其两端电压成反比
如图所示,在光滑绝缘水平面上有一宽度为d的区域,区域内存在着方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场,一质量为m、边长为L()的正方形金属线圈以速度v沿水平方向进入磁场,且恰好能全部穿出磁场,则下列说法正确的是(   )

A . 进入磁场的过程中通过线圈横截面的电荷量为 B . 线圈中无感应电流的时间为 C . 线圈进入磁场的过程中产生的焦耳热为 D . 线圈进入磁场的过程中产生的焦耳热为
如图所示,两根电阻不计的光滑金属导轨MAC、NBD水平放置,MA、NB间距L=0.4m,AC、BD的延长线相交于点E且AE=BE,E点到直线AB的距离d=6m,M、N两端与阻值R=2Ω的电阻相连。虚线右侧存在方向与导轨平面垂直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T,一根长度也为L=0.4m、质量为m=0.6kg,电阻不计的金属棒,在外力作用下从AB处以初速度沿导轨水平向右运动,棒与导轨接触良好,运动过程中电阻R上消耗的电功率不变。求金属棒向右运动过程中:

  1. (1) 流过电阻R的电荷量;
  2. (2) 克服安培力做的功;
  3. (3) 外力做功的平均功率。
如图甲所示,光滑平行金属导轨水平放置,处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B=2T,导轨左端接有阻值为R=10Ω的定值电阻,导轨间距为d=1m。长为L=1m、电阻为r=10Ω、质量为m=0.5kg的金属棒垂直放在导轨上。t=0时刻,用水平向右的拉力F拉金属棒,金属棒从静止开始运动,电阻R中的电流随时间变化的规律如图乙所示,金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,则(   )

A . 金属棒做加速度越来越大的变加速运动 B . 拉力F的最小值为1.25N C . 0~4s内,通过金属棒横截面的电荷量为4C D . 0~4s内,拉力F的冲量大小为9N·s
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