欧姆定律 知识点题库

如图所示的图象所对应的两个导体:

  1. (1) 电阻关系R1:R2

  2. (2) 若两个导体中的电流相等(不为零)时,电压之比U1:U2

  3. (3) 若两个导体的电压相等(不为零)时,电流之比I1:I2

长为a、宽为b的矩形线框有n匝,每匝线圈电阻为R,如图所示,对称轴MN的左侧处在磁感应强度为B的匀强磁场中,第一次将线框从磁场中以速度v匀速拉出;第二次让线框以ω= 的角速度转过90°角.那么(   )

A . 通过导线横截面的电量q1:q2=1:n B . 通过导线横截面的电量q1:q2=1:2 C . 线框发热功率P1:P2=2n:1 D . 线框发热功率P1:P2=2:1
如图所示,某半导体热敏电阻I﹣U图线可能是(   )
A . B . C . D .
如图电路中,电池组的电动势E=42V,内阻r=2Ω,定值电阻R=20Ω,D是电动机,其线圈电阻R′=1Ω,电动机正常工作时,理想电压表示数为20V.求电动机正常工作时:

  1. (1) 通过电动机的电流;
  2. (2) 电动机的输出功率.
如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框 ,置于垂直纸面向里、边界为 的匀强磁场外,线框的 边平行于磁场边界 ,线框以垂直于 的速度匀速地完全进入磁场,线框上产生的热量为 ,通过线框导体横截面的电荷量为 。现将线框进入磁场的速度变为原来的 倍,线框上产生的热量为 ,通过线框导体横截面的电荷量 ,则有( )

A . B . C . D .
如图,M是一小型理想变压器,接线柱a、b接在电压 的正弦交流电源上,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中 为用半导体热敏材料制成的传感器,所有电表均为理想电表,电流表 为值班室的显示器,显示通过 的电流,电压表 显示加在报警器上的电压(报警器未画出), 为一定值电阻。当传感器 所在处出现火情时,以下说法中正确的是(   )

A . 的示数增大, 的示数减小 B . 的示数增大, 的示数增大 C . 的示数增大,  的示数增大 D . 的示数不变, 的示数减小
如图所示,电路两端的电压为U,安培表内阻不计,定值电阻与电动机绕线电阻的阻值均为R,当开关S断开时,电流表的示数I1 , 此时定值电阻上消耗的功率为 ;当开关S合上后,电动机正常转动,电路两端的电压不变,此时电流表的示数 和电动机的输入功率为 ,则下列关系式正确的是 (    )

A . B . C . D .
如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,R1的阻值和电内阻r相等.当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,(   )

A . 电压表读数增大 B . 电流表读数减小 C . 电的输出功率逐渐增大 D . 质点P将向上运动
在如图所示的电路中,电表都为理想电表,灯炮L的电阻大于电源的内阻r,闭合电键S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是(    )

A . 灯泡L变亮 B . 电源的输出功率增大 C . 电容器C上电荷量减少 D . 电流表读数变小,电压表读数变大
某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标上,如图中的a、b、c所示,根据图线可知 (    )

A . 反映Pr变化的图线是c B . 电源电动势为8 V C . 电源内阻为2 D . 当电流为0.5 A时,外电路的电阻为6
如图所示,电路中电阻R=10Ω,线圈电阻r=1Ω,加在电路两端电压U=100V,已知电流表读数为30A,则

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①通过电动机线圈的电流为多少?

②电动机输出功率为多少?

③电动机的效率是多少?

电动玩具汽车的直流电动机电阻一定,当加上0.3V电压时,通过的电流为0.3A,此时电动机没有转动。当加上3V电压时,电流为1A,这时电动机正常工作。求:
  1. (1) 电动机的电阻大小;
  2. (2) 电动机正常工作时消耗的电功率;
  3. (3) 电动机正常工作时的机械功率。
某同学用伏安法测电阻,分别采用了甲、乙两种电路测量,关于误差分析正确的是  (    )

A . 若选择甲图,测量值偏大 B . 若选择乙图,测量值偏大 C . 若被测电阻Rx与电流表内阻接近,应该选择乙图误差较小 D . 若被测电阻Rx与电压表内阻接近,应该选择甲图误差较小
如图所示的电路中,两个电压表的内阻均为 ,定值电阻 的阻值为 ,电压表 示数为 示数为 ,则定值电阻 的阻值为(     )

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A . B . C . D .
如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图像,下列结论错误的是(   )

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A . 电源的电动势为12 V B . 电源的短路电流为0.5 A C . 电源的内阻为10 Ω D . 电流为0.3 A时,电源输出功率2.7W
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,足够长的平行光滑U形导轨倾斜放置,所在平面的倾角θ=37°,导轨间的距离L=1.0m,下端连接R=1.6 Ω的电阻,导轨电阻不计,所在空间存在垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.质量m=0.5kg、电阻r=0.4Ω的金属棒ab垂直置于导轨上,现用沿导轨平面且垂直于金属棒、大小为F=5.0N的恒力使金属棒ab从静止开始沿导轨向上滑行,当金属棒滑行s=2.8m后速度保持不变.求:(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10m/s2)

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  1. (1) 金属棒匀速运动时的速度大小v;
  2. (2) 金属棒从静止到刚开始匀速运动的过程中,电阻R上产生的热量QR.
电源电动势 ,小灯泡L上标有“ ”的字样,开关S接1,当变阻器调到 时,小灯泡L正常发光;现将开关S接2,小灯泡L和电动机M均正常工作。则(  )

A . 电源内阻为 B . 电动机的内阻为 C . 电动机正常工作的电压为 D . 电源效率约为90%
如图所示,电源的电动势 , 定值电阻 , 电动机内阻。开始时开关闭合,断开,通过电阻的电流为;当开关闭合后,通过电阻的电流为。求:

  1. (1) 电源的内阻;
  2. (2) 当开关闭合后,通过电动机的电流;
  3. (3) 当开关闭合后,电动机的输出功率。
如图所示的(甲)、(乙)中的小灯泡都相同,(甲)图中电压恒定为12 V,(乙)图中电压恒定为6 V,调节可变电阻R1、R2使四只小灯泡都恰好正常发光(功率相同),这时可变电阻接入电路中的电阻值之比R1∶R2=它们消耗的电功率之比P1∶P2=.

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