电流的概念 知识点题库

已知G表的内阻100Ω,满偏电流300μA,若改装成0.6A量程的电流表,则应:(   )

A . 串联一个199900Ω电阻 B . 串联一个0.05Ω电阻 C . 并联一个199900Ω电阻 D . 并联一个0.05Ω电阻
演示位移传感器的工作原理如图示,物体M在导轨上平移时,带动滑动变阻器的金属滑杆p,通过电压表显示的数据,来反映物体位移的大小x。假设电压表是理想的,则下列说法正确的是(    )

A . 物体M不动时,电路中没有电流 B . 物体M运动时,电压表的示数会发生变化 C . 物体M运动时,电源内的电流会发生变化 D . 物体M不动时,电压表没有示数

把六个相同的小灯泡接成如图甲、乙所示的电路,调节变阻器使灯泡正常发光,甲、乙两电路所消耗的功率分别用P和P表示,则下列结论中正确的是(  )

A . P=P B . P=3P C . P=3P D . P>3P

在测量电珠伏安特性实验中,同学们连接的电路中有四个错误电路,如图所示。电源内阻不计,导线连接良好,若将滑动的变阻器的触头置于左端,闭合S,在向右端滑动触头过程中,会分别出现如下四种现象()

a . 电珠L不亮;电流表示数几乎为零
b . 电珠L亮度增加;电流表示数增大
c . 电珠L开始不亮;后来忽然发光;电流表从示数不为零到线圈烧断
d . 电珠L不亮;电流表从示数增大到线圈烧断
与上述a b c d四种现象对应的电路序号为

A . ③①②④ B . ③④②① C . ③①④② D . ②①④③
一个阻值为R的电阻两端加上电压U后,通过导体截面的电量q与通电时间t的图象如图所示,此图线的斜率(即tanα)等于(  )

A . U B . R C . D .

移动电源(俗称充电宝)解决了众多移动设备的“缺电之苦”,受到越来越多人的青睐. 目前市场上大多数充电宝的核心部件是锂离子电池(电动势3.7V)及其充放电保护电路、充放电管理电路、升压电路等.其中的升压电路可以将锂离子电池的输出电压提升到手机、平板电脑等移动设备所要求的输入电压(5V).

由于锂离子电池的材料特性,在电池短路、过高或过低温度、过度充电或放电等情况下都有可能引起电池漏液、起火或爆炸.为安全起见,中国民航总局做出了相关规定,如图1所示.

为了给智能手机充电,小明购买了一款移动电源,其铭牌如图2所示.给手机充电时该移动电源的效率按80%计算.

根据以上材料,请你判断(   )

A . 这款移动电源能为手机提供的最大充电量为8 000 mAh B . 这款移动电源充满电后所储存的总化学能为37 Wh C . 乘飞机出行时,这款移动电源可以托运 D . Wh与mAh均为能量单位
高速公路通常用车流量来衡量它的繁忙程度,车流量即单位时间通过路上某一观测站的车辆数目;类似地在电学中用电流强度来衡量通过导体中电流的强弱,河流中用水流量来衡量河水中水流的大小,下列相关说法正确的是(   )

A . 电流强度是指单位时间内通过导体某处横截面的电荷量 B . 电流强度是指单位时间内通过导体某处横截面单位面积的电荷量 C . 水流量可用河水单位时间流过河道某处横截面水的速度来衡量 D . 水流量可用河水单位时间流过河道某处横截面水的体积来衡量

如图所示,间距为L的两根平等金属导轨变成“L”形,竖直导轨面与水平导轨面均足够长,整个装置处于竖直向上大小为B的匀强磁场中,质量均为m,阻值均为R的导体棒ab,cd均垂直于导轨放置,两导体棒与导轨间动摩擦因数均为μ,当导体棒cd在水平恒力作用下以速度v0沿水平导轨向右匀速运动时,释放导体棒ab,它在竖直导轨上匀加速下滑,某时刻将导体棒cd所受水平恒力撤去.经过一段时间,导体棒cd静止,此过程流经导体棒cd的电荷量为q(导体棒ab,cd与导轨间接触良好且接触点及金属导轨的电阻不计,已知重力加速度为g),则(   )

A . 导体棒cd受水平恒力作用时流经它的电流I= B . 导体棒ab匀加速下滑时的加速度大小a=g﹣ C . 导体棒cd在水平恒力撤去后它的位移为s= D . 导体棒cd在水平恒力撤去后它产生的焦耳热为Q= mv02
如图所示为两电阻R1和R2的伏安特性曲线.若在两电阻两端加相同的电压,关于它们的电阻值及发热功率比较正确的是(   )

A . 电阻R1的阻值较大 B . 电阻R2的阻值较大 C . 电阻R1的发热功率较小 D . 电阻R2的发热功率较大
关于电源的作用,下列说法中正确的是(  )
A . 电源能为电路提供自由电荷 B . 电源能保持导体两端的电压,使电路中有持续电流 C . 电源能直接释放电能 D . 电源使自由电荷运动起来
如图所示,以MN为下边界的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,MN上方有一单匝矩形导线框abcd,其质量为m,电阻为R,ab边长为l1 , bc边长为l2 , cd边离MN的高度为h.现将线框由静止释放,线框下落过程中ab边始终保持水平,且ab边离开磁场前已做匀速直线运动,求线框从静止释放到完全离开磁场的过程中

  1. (1) ab边离开磁场时的速度v;
  2. (2) 通过导线横截面的电荷量q;
  3. (3) 导线框中产生的热量Q.
关于电流,下列说法中正确的是 (    )
A . 大小不随时间而改变的电流叫做恒定电流 B . 电子运动的速率越大,电流越大 C . 电流是一个矢量,其方向就是正电荷定向移动的方向 D . 在国际单位制中,电流是一个基本物理量,其单位“安培”是基本单位
如图所示,PM、QN是两根半径为d的光滑的 圆弧轨道,其间距为L,O、P连线水平,M、N在同一水平高度,圆弧轨道电阻不计,在其上端连有一阻值为R的电阻,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻为r的金属棒从轨道的顶端PQ处由静止开始下滑,到达轨道底端MN时对轨道的压力为2mg,求:

  1. (1) 棒到达最低点时金属棒两端的电压;
  2. (2) 棒下滑过程中金属棒产生的热量;
  3. (3) 棒下滑过程中通过金属棒的电荷量。
一个阻值为R的电阻两端加上电压后,通过导体截面的电荷量q与通电时间t的图像如图所示,此图线的斜率等于(    )

A . U B . U/R C . R D . R/U
有一横截面积为S的铜导线,流经其中的电流强度为I,设每单位体积的导线中有n个自由电子,电子的电量为e,此时电子的定向移动速度为v,在Δt时间内,通过导线的横截面积的自由电子数目可表示为(   )
A . B . C . D .
有一横截面积为S的铜导线,流过电流为I,设单位体积的导线中有n个自由电子,电子的电量为q.此时电子的定向移动速度为v,则在△t时间内,通过电线横截面积的自由电子数为(   )
A . nvS△t B . C . nv△t D .
某导线的截面为半径为r的圆,取长度为 的该导线接在恒定的电压两端,自由电子定向移动的平均速率用v表示。则下列叙述正确的是(   )
A . 仅将导线两端的电压变为原来的2倍,则v变为原来的2倍 B . 仅将导线的长度变为原来的 ,则v变为原来的2倍 C . 仅将导线的长度变为原来的2倍,则v变为原来的2倍 D . 仅将导线的半径变为原来的2倍,则v变为原来的2倍
如图所示,R1和R2是同种材料、厚度相同、表面为正方形的导体,但R1的尺寸比R2的尺寸大。在两导体上加相同的电压,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 . R1中的电流等于R2中的电流 B . R1中的电流小于R2中的电流 C . R1中自由电荷定向移动的速率大于R2中自由电荷定向移动的速率 D . R1中自由电荷定向移动的速率小于R2中自由电荷定向移动的速率
一横截面积为S的铜导线,当有电压加在该导线上时,导线中的电流为I,设每单位体积的导线中有n个自由电子,电子的电荷量为e,此时电子定向移动的速度为v,则(   )
A . 时间内通过导体横截面的自由电子数目可表示为 B . 时间内通过导体横截面的自由电子数目可表示为 C . 电流的微观表达式I可表示为 D . 电流的定义式
如图,足够长的金属轨道电阻不计,倾斜部分粗糙,倾角θ=37°;水平部分光滑,与倾斜部分平滑连接。轨道两端分别接有电动势E=0.4V,内阻r=1Ω的电源和容值为C=0.5F的电容,轨道所在空间有平行于倾斜轨道的匀强磁场。质量为m=0.02kg,长为L=0.5m,电阻R=4Ω的金属棒两端恰好和轨道垂直接触,棒与倾斜轨道间动摩擦因数为μ=0.5,当开关K闭合稳定时金属棒恰好不下滑,开关K打开后开始下滑,经过时间t=4.5s到达倾斜轨道末端,电容器已完成放电。(已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2 , 不考虑电磁辐射损失的能量)。求:

  1. (1) 求磁感应强度的大小B;
  2. (2) 求金属棒到倾斜轨道末端时速度的大小v;
  3. (3) 金属棒经过平滑连接部分时速度大小不变,然后在轨道水平部分运动直至达到稳定,稳定时电容器储存能量可表示为 , 求金属棒在水平轨道上运动过程中产生的热量Q。
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