(京津瓊魯專用)2018-2019學年高中物理 第二章 恒定電流 微型專題3 閉合電路歐姆定律的應用學案 新人教版必修2.doc
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微型專題3 閉合電路歐姆定律的應用 [學科素養(yǎng)與目標要求] 物理觀念:1.熟練掌握閉合電路的歐姆定律及串、并聯(lián)電路的特點.2.知道閉合電路中的功率關系. 科學思維:1.建立分析閉合電路動態(tài)問題的方法.2.會計算閉合電路的功率,借助于公式和圖象,分析求解電源的最大輸出功率.3.建立含容電路的分析方法. 一、閉合電路的動態(tài)分析 閉合電路動態(tài)問題的分析方法 (1)程序法 ①分析電路,明確各部分電路的串、并聯(lián)關系及電流表或電壓表的測量對象; ②由局部電阻變化判斷總電阻的變化; ③由I=判斷總電流的變化; ④據U=E-Ir判斷路端電壓的變化; ⑤由歐姆定律及串、并聯(lián)電路的規(guī)律判斷各部分的電路電壓及電流的變化. (2)結論法——“并同串反” “并同”:是指某一電阻增大時,與它并聯(lián)或間接并聯(lián)的電阻中的電流、兩端電壓、電功率都將增大;某一電阻減小時,與它并聯(lián)或間接并聯(lián)的電阻中的電流、兩端電壓、電功率都將減小. “串反”:是指某一電阻增大時,與它串聯(lián)或間接串聯(lián)的電阻中的電流、兩端電壓、電功率都將減?。荒骋浑娮铚p小時,與它串聯(lián)或間接串聯(lián)的電阻中的電流、兩端電壓、電功率都將增大. 例1 (2018山東濟南市高一下期末)如圖1所示電路中,閉合開關S,將滑動變阻器的滑片P向b端移動時,電壓表和電流表的示數變化情況是( ) 圖1 A.電壓表和電流表示數都增大 B.電壓表和電流表示數都減小 C.電壓表示數增大,電流表示數減小 D.電壓表示數減小,電流表示數增大 答案 B 解析 當滑動變阻器的滑片P向b端移動時,變阻器接入電路的電阻減小,外電路總電阻減小,根據閉合電路歐姆定律分析可知總電流增大,路端電壓減小,則電壓表的讀數減小.題圖中并聯(lián)部分電路的電壓減小,則電流表的讀數減小,故B正確. 針對訓練1 (2018山東聊城市高一下期末)如圖2所示電路中,開關S閉合,當滑動變阻器的滑片P從a端向b端滑動時,以下判斷正確的是( ) 圖2 A.電壓表示數變大,通過燈L1的電流變大,燈L2變亮 B.電壓表示數變小,通過燈L1的電流變小,燈L2變暗 C.電壓表示數變大,通過燈L2的電流變小,燈L1變亮 D.電壓表示數變小,通過燈L2的電流變大,燈L1變暗 答案 D 解析 當滑動變阻器的滑片P向上滑動時,變阻器接入電路的電阻減小,外電路總電阻減小,由I=知總電流增大,通過L2的電流增大,L2變亮;由U并=E-I(RL2+r)知,變阻器與L1并聯(lián)部分電壓減小,示數變小,L1變暗,D正確. 二、閉合電路的功率 1.電源的總功率:P總=EI;電源內電阻消耗的功率P內=U內I=I2r;電源輸出功率P出=U外I. 2.對于純電阻電路,電源的輸出功率P出=I2R=R=,當R=r時,電源的輸出功率最大,其最大輸出功率為Pm=.電源輸出功率隨外電阻變化曲線如圖3所示. 圖3 3.電源的效率:指電源的輸出功率與電源的總功率之比, 即η=100%=100%=100%. 對于純電阻電路,電源的效率η=100%=100%=100% ,所以當R增大時,效率η提高.當R=r(電源有最大輸出功率)時,效率僅為50%,效率并不高. 例2 如圖4所示,電路中E=3 V,r=0.5 Ω,R0=1.5 Ω,變阻器的最大阻值為10 Ω. 圖4 (1)在變阻器的阻值R為多大時,變阻器上消耗的功率最大?最大為多大? (2)在變阻器的阻值R為多大時,定值電阻R0上消耗的功率最大?最大為多大? 答案 (1)2 Ω W (2)0 W 解析 (1)此種情況可以把R0歸入電源內電阻,這樣變阻器上消耗的功率也就是電源的輸出功率. 即當R=r+R0=2 Ω時,R消耗的功率最大為: Pm== W= W. (2)定值電阻R0上消耗的功率可以表示為:P=I2R0,因為R0不變,當電流最大時功率最大,此時應有電路中電阻最小,即當R=0時,R0上消耗的功率最大: Pm′=R0=1.5 W= W. 功率最大值的求解方法 1.流過電源的電流最大時,電源的功率、內損耗功率均最大. 2.對某定值電阻來說,其電流最大時功率也最大. 3.電源的輸出功率在外電阻等于內阻時最大,若不能相等,外電阻越接近內阻時,電源的輸出功率越大. 例3 如圖5所示,線段A為某電源的U-I圖線,線段B為某電阻的U-I圖線,以上所述電源和電阻組成閉合電路時,求: 圖5 (1)電源的輸出功率P出為多大? (2)電源內部損耗的功率是多少? (3)電源的效率η為多大? 答案 (1)4 W (2)2 W (3)66.7% 解析 (1)根據題意從A的圖線可讀出E=3 V,r== Ω=0.5 Ω,從B圖線中可讀出外電阻R=1 Ω. 由閉合電路歐姆定律可得 I== A=2 A, 則電源的輸出功率 P出=I2R=4 W (2)電源內部消耗的功率P內=I2r=2 W, (3)電源的總功率P總=IE=6 W, 故電源的效率η=100%≈66.7%. 穩(wěn)定電流的U-I圖象有兩種:一是電源的U-I圖象(如圖6中a);二是用電器的U-I圖象,而用電器的U-I圖象又分兩類:線性(圖中b)和非線性(圖中c).兩種圖象的交點坐標表示該用電器與電源串聯(lián)(電源只向該用電器供電)的工作電流和路端電壓(也是用電器兩端的電壓).如圖,電源的輸出功率分別為Pb=U1I1,Pc=U2I2. 圖6 三、含電容器電路的分析與計算 1.電路穩(wěn)定后,由于電容器所在支路無電流通過,此支路相當于斷路,所以在此支路中的電阻上無電壓降,因此電容器兩極間的電壓就等于該支路兩端的電壓. 2.當電容器和電阻并聯(lián)后接入電路時,電容器兩極間的電壓與其并聯(lián)電阻兩端的電壓相等. 3.電路的電流、電壓變化時,將會引起電容器的充(放)電.如果電容器兩端電壓升高,電容器將充電;如果電壓降低,電容器將通過與它連接的電路放電. 例4 如圖7所示,電源電動勢E=10 V,內阻可忽略,R1=4 Ω,R2=6 Ω,C=30 μF,求: 圖7 (1)S閉合后,穩(wěn)定時通過R1的電流; (2)S原來閉合,然后斷開,這個過程中流過R1的總電荷量. 答案 (1)1 A (2)1.210-4 C 解析 (1)S閉合后,電路穩(wěn)定時,R1、R2串聯(lián), 電流I==1 A. (2)S閉合時,電容器兩端電壓UC=U2=IR2=6 V,儲存的電荷量Q=CUC.S斷開至達到穩(wěn)定后電路中電流為零,此時UC′=E,儲存的電荷量Q′=CUC′.電容器上的電荷量增加了ΔQ=Q′-Q=CUC′-CUC=1.210-4 C.電容器上電荷量的增加是在S斷開以后才產生的,這只有通過R1這條電路實現,所以流過R1的電荷量就是電容器所帶電荷量的增加量. 分析電容器電荷量變化的方法 1.首先確定電路的連接方式及電容器和哪部分電路并聯(lián). 2.根據歐姆定律求并聯(lián)部分的電壓即為電容器兩極板間的電壓. 3.最后根據公式Q=CU或ΔQ=CΔU,求電荷量及其變化量. 針對訓練2 (多選)M、N是一對水平放置的平行板電容器,將它與一電動勢為E、內阻為r的電源組成如圖8所示的電路,R是并聯(lián)在電容器上的滑動變阻器,G是靈敏電流計,在電容器的兩極板間有一帶電的油滴處于懸浮狀態(tài),如圖所示,現保持開關S閉合,將滑動變阻器的滑片向上滑動,則( ) 圖8 A.在滑片滑動時,靈敏電流計中有從b向a的電流 B.在滑片滑動時,靈敏電流計中有從a向b的電流 C.帶電油滴將向上運動 D.帶電油滴將向下運動 答案 BC 解析 電容器兩極板間的電壓U=E,當滑動變阻器的滑片向上滑動時,R增大,U增大,電容器的電荷量增加,處于充電狀態(tài),靈敏電流計中有電流,由于電容器上極板帶正電,則靈敏電流計中有從a向b的電流,故A錯誤,B正確;U增大,由E=分析得知,板間場強增大,則帶電油滴將向上運動,故C正確,D錯誤. 1.(閉合電路的動態(tài)分析)如圖9所示的電路中,當滑片P向右移動時,則下列說法中正確的是( ) 圖9 A.A1示數變小,A2示數變大,V示數變小 B.A1示數不變,A2示數變大,V示數變小 C.A1示數變小,A2示數變小,V示數變大 D.A1示數變大,A2示數變小,V示數變大 答案 D 解析 R1和R2是并聯(lián)的,A1測R1所在支路的電流,A2測干路電流.當滑片P向右移動時,滑動變阻器接入電路的有效電阻增大,所以總電阻增大,根據閉合電路歐姆定律,總電流將變小(即A2讀數變小),電源內電壓減小,路端電壓增大(即V示數變大),A1示數變大.選項D正確. 2.(含容電路的分析與計算)(多選)在如圖10所示的電路中,燈泡L的電阻大于電源的內阻r,閉合開關S,將滑動變阻器的滑片P向左移動一段距離后,下列結論正確的是( ) 圖10 A.燈泡L變亮 B.電源的輸出功率變小 C.電容器C上電荷量減少 D.電流表讀數變小,電壓表讀數變大 答案 BD 解析 將滑動變阻器的滑片P向左移動一段距離后,R的阻值變大,電路中電流變小,燈泡L變暗,A錯誤;路端電壓變大,電阻R兩端電壓變大,電容器C兩端電壓變大,電容器C上電荷量增加,C錯誤,D正確;當外電路電阻等于電源的內阻時電源的輸出功率最大,燈泡L的電阻大于電源的內阻r,則當P向左移動一段距離后,外電路電阻比r大得更多,電源的輸出功率變小,B正確. 3.(電源的輸出功率和效率)(多選)如圖11所示,圖線AB是某電源的路端電壓隨電流變化的關系圖線,OM是固定電阻R兩端的電壓隨電流變化的圖象,由圖可知( ) 圖11 A.該電源的電動勢為6 V,內阻是2 Ω B.固定電阻R的阻值為1 Ω C.該電源的最大輸出功率為9 W D.當該電源只向電阻R供電時,其效率約為66.7% 答案 CD 解析 由圖線AB可知電源的電動勢E=6 V,短路電流I短=6 A,根據r==1 Ω,故A錯誤;根據R=得:R=2 Ω,故B錯誤;當外電路電阻等于內阻時,電源的輸出功率最大,所以該電源的最大輸出功率P==9 W,故C正確;當該電源只向電阻R供電時,電源效率η=100%=100%≈66.7%,故D正確. 4.(閉合電路中功率的計算)如圖12所示,電源電動勢E=14 V,內電阻r=1 Ω,小燈泡標有:“2 V,4 W”,電動機D的內阻r′=0.5 Ω,當滑動變阻器的阻值R調到1 Ω時,電燈和電動機均能正常工作,求此時: 圖12 (1)通過小燈泡中的電流; (2)電路消耗的總功率; (3)電動機輸出的機械功率. 答案 (1)2 A (2)28 W (3)14 W 解析 (1)燈泡正常工作,電路電流 I=IL== A=2 A (2)電路消耗的總功率P=EI=28 W. (3)電動機兩端電壓UD=E-Ir-IR-UL=8 V, 電動機的輸入功率P入=UDI=16 W, 電動機的熱功率PQ=I2r′=2 W, 電動機輸出的機械功率P機=P入-PQ=14 W. 一、選擇題 考點一 閉合電路的動態(tài)分析 1.(2018山東菏澤市高一下期末)如圖1所示,電源的電動勢和內阻恒定不變,閉合開關后,燈泡L發(fā)光,若滑動變阻器的滑片向a端滑動,則( ) 圖1 A.燈泡L變暗,電流表的示數變大 B.燈泡L變亮,電流表的示數變大 C.通過R2的電流不變 D.通過R1的電流變小 答案 A 2.如圖2所示的電路中有三只相同的燈泡L1、L2、L3,當滑動變阻器的滑動觸頭向b端移動時( ) 圖2 A.L1變亮,L2、L3變暗 B.L1、L2變亮,L3變暗 C.L1、L3變暗,L2變亮 D.L1、L3變亮,L2變暗 答案 B 3.(多選)(2018山東淄博市高一下期末)電動勢為E、內阻為r的電源與定值電阻R1、R2及滑動變阻器R連接成如圖3所示的電路,當滑動變阻器的滑動觸頭向上滑動時,下列說法正確的是( ) 圖3 A.定值電阻R2的電功率減小 B.電壓表和電流表的示數都減小 C.電壓表的示數增大,電流表的示數減小 D.通過滑動變阻器R中的電流增大 答案 BD 考點二 含容電路的分析與計算 4.在如圖4所示的電路中,當滑動變阻器的滑片向下移動時,關于電燈L的亮度及電容器C所帶電荷量Q的變化判斷正確的是( ) 圖4 A.L變暗,Q增大 B.L變暗,Q減小 C.L變亮,Q增大 D.L變亮,Q減小 答案 B 解析 當滑動變阻器的滑片向下移動時,變阻器接入電路的電阻減小,外電路總電阻減小,由閉合電路歐姆定律得知,干路電流增大,電源的內電壓增大,路端電壓減小,則通過L燈的電流減小,燈L變暗.而干路電流增大,則通過R1的電流增大,R1的電壓也增大,則變阻器兩端的電壓減小,電容器所帶電荷量Q減小,故B正確. 5.如圖5所示,電路中R1、R2均為可變電阻,電源內阻不能忽略,平行板電容器C的極板水平放置.閉合開關S,電路達到穩(wěn)定時,帶電油滴懸浮在兩板之間靜止不動.如果僅改變下列某一個條件,油滴仍能靜止不動的是( ) 圖5 A.增大R1的阻值 B.增大R2的阻值 C.增大兩板間的距離 D.斷開開關S 答案 B 解析 在直流電路中,R2與電容器串聯(lián)的支路不通,因此電容器兩端的電壓等于R1兩端的電壓,增大R1的阻值,R1兩端的電壓增大,電容器兩端的電壓增大,由E=可知,電容器兩極板間的電場強度增大,因此板間帶電油滴受到的電場力增大,會向上運動,A項錯誤;增大R2的阻值不改變電路中的總電阻,不改變R1兩端的電壓,因此電容器中油滴仍保持靜止,B項正確;增大兩板間的距離,而電容器兩板間的電壓一定,由E=可知,板間的場強減小,油滴受到的電場力減小,油滴會向下運動,C項錯誤;斷開開關S,電容器會通過R1、R2進行放電,使板間場強減小,油滴受到的電場力減小而向下運動,D項錯誤. 6.(多選)如圖6所示的電路中,電源電動勢E=6 V,內阻r=1 Ω,電阻R1=6 Ω,R2=5 Ω,R3=3 Ω,電容器的電容C=210-5 F.若將開關S閉合,電路穩(wěn)定時通過R2的電流為I;斷開開關S后,通過R1的電荷量為q.則( ) 圖6 A.I=0.75 A B.I=0.5 A C.q=210-5 C D.q=110-5 C 答案 AD 解析 開關S閉合時,I==0.75 A,選項A對,B錯;此時UC=UR并=1.5 V,QC=CUC=310-5 C,若將開關S斷開,則電容器上所帶的電荷量通過R1、R3放掉,因I1∶I3=R3∶R1=1∶2,根據q=It可知,通過R1的電荷量q=QC=110-5 C,選項C錯,D對. 考點三 電源的功率與效率 7.(多選)(2018山東聊城市高一下期末)如圖7所示的電路中,電源的電動勢E和內阻r(r≠0)保持不變,下列說法中正確的是( ) 圖7 A.閉合電路中,電流總是從電勢高的地方流向電勢低的地方 B.R越大,路端電壓越大 C.R越大,電源的輸出功率越大 D.R阻值不同,電源的輸出功率可能相同 答案 BD 解析 在外電路中電流由高電勢點流向低電勢點,但在內電路中電流從電勢低的地方流向電勢高的地方,A項錯誤;R越大,路端電壓越大,B正確;當R=r時,電源的輸出功率最大,當R>r時,R越大輸出功率越小,C錯誤;由P-R曲線知,D正確. 8.如圖8所示,直線OAC為某一直流電源的總功率P隨電流I變化的圖線,曲線OBC表示同一直流電源內部的熱功率隨電流I變化的圖線.若A、B點的橫坐標均為1 A,那么AB線段表示的功率為( ) 圖8 A.1 W B.6 W C.2 W D.2.5 W 答案 C 解析 由題圖不難看出,在C點,電源的總功率等于電源內部的熱功率,所以電源的電動勢為E=3 V,短路電流為I短=3 A,所以電源的內阻為r==1 Ω.題圖上AB線段表示的功率為PAB=P總-I2r=(13-121) W=2 W.故正確選項為C. 9.(多選)(2018山東日照市高一下期末)如圖9所示電路,電源內阻不可忽略,電表均為理想電表,開關S閉合后,燈泡正常發(fā)光.若滑動變阻器R的滑動端向下滑動,下列判斷正確的是( ) 圖9 A.電源的效率一定減小 B.電源的輸出功率可能減小 C.燈泡L有可能會燒壞 D.電壓表V和電流表A的示數均減小 答案 AB 解析 滑動變阻器R的滑動端向下滑動,變阻器接入電路的電阻減小,外電路總電阻減小,外電壓減小,由η=100%知,電源的效率減小,A正確;由于不知外電阻與內電阻的關系,故電源的輸出功率的變化無法確定,可能減小,也可能增大,B正確;R減小,R與L并聯(lián)電壓減小,示數減小,L變暗,但的示數為總電流與L電流的差值,示數增大,C、D均錯誤. 10.(多選)如圖10,a表示某電源路端電壓隨電流變化的圖線,b表示外電阻兩端電壓隨電流變化的圖線,下列判斷正確的是( ) 圖10 A.陰影部分的面積表示電源內阻上消耗的功率 B.陰影部分的面積表示電源的輸出功率 C.當α=β時,電源的輸出功率最大 D.當α=β時,電源的效率最高 答案 BC 解析 陰影部分表示P=UI,代表外電阻消耗的功率或電源的輸出功率,A錯誤,B正確;當α=β時說明外電阻的阻值R與電源內阻r相等,此時電源的輸出功率最大,此時效率為η=100%=50%,故C正確,D錯誤. 二、非選擇題 11.如圖11所示,電源電動勢E=10 V,內阻r=0.5 Ω,標有“8 V 16 W”的燈泡L恰好能正常發(fā)光,電動機線圈的電阻R0=1 Ω,求: 圖11 (1)電源的總功率; (2)電動機的輸出功率. 答案 (1)40 W (2)12 W 解析 (1)L正常發(fā)光,路端電壓等于燈泡的額定電壓UL=8 V. 內電壓U內=(10-8) V=2 V,則總電流I==4 A, 電源總功率為P電=IE=410 W=40 W. (2)流經電動機的電流IM=I-=2 A. 輸入電動機的總功率PM總=UIM=82 W=16 W. 電動機內阻消耗的功率PM內=IM2R0=41 W=4 W. 故電動機的輸出功率PM出=(16-4) W=12 W. 12.如圖12所示的電路中,所用電源的電動勢E=4 V,內電阻r=1 Ω,電阻R1可調.現將R1調到3 Ω后固定.已知R2=6 Ω,R3=3 Ω,求: 圖12 (1)開關S斷開和接通時,通過R1的電流分別為多大? (2)為了使A、B之間電路的電功率在開關S接通時能達到最大值,應將R1的阻值調到多大?這時A、B間消耗的最大電功率是多少? 答案 (1)0.4 A A (2)0 W 解析 (1)開關S斷開時,I1== A=0.4 A,開關S接通時,R2、R3并聯(lián)的總電阻R23==2 Ω,I1′== A= A. (2)開關S接通時,A、B之間的總電阻R23=2 Ω為定值,所以只有當R1′=0時,總電流最大,A、B之間的電功率才最大.I== A= A. PAB=I2R23=()22 W= W. 13.如圖13所示,E=10 V,r=1 Ω,R1=R3=5 Ω,R2=4 Ω,C=100 μF.當S斷開時,電容器中帶電粒子恰好處于靜止狀態(tài).求: 圖13 (1)S閉合后,帶電粒子加速度的大小和方向; (2)S閉合后,流過R3的總電荷量. 答案 (1)g 豎直向上 (2)410-4 C 解析 (1)S斷開,帶電粒子恰好處于靜止狀態(tài), 設電容器兩極板間距離為d, 有UC=E=4 V,=mg. S閉合后,UC′=E=8 V 設帶電粒子加速度為a, 則-mg=ma, 解得a=g,方向豎直向上. (2)S閉合后,流過R3的總電荷量等于電容器上電荷的增加量,所以ΔQ=C(UC′-UC)=410-4 C.- 配套講稿:
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