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課本P54推導電功表達式.自由電荷在空間移動時實際是要和金屬的離子碰撞.是否要引入自由程的概念, 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

家用冰箱是一種常用的用電器,它是利用了叫做氟利昂的物質(zhì)作為“熱”的搬運工,把冰箱冷凍室的熱搬運到冰箱外面,試問
    (1)氟利昂是一種具備什么特性的物質(zhì)?電動壓縮機是通過什么方式液化氟利昂的?
    (2)氟利昂對生態(tài)有一定的破壞作用,現(xiàn)在各國都在研制和生產(chǎn)氟利昂的代用品,氟利昂對環(huán)境有什么影響?
    (3)用一只標有3000r/kW?h的電能表來測定電冰箱的電功率,現(xiàn)在只讓電冰箱單獨工作3min,小明記下轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)過的轉(zhuǎn)數(shù)為30轉(zhuǎn),那么測得該電冰箱的實際功率是多大?
    (4)為了測定電冰箱每天消耗的電能,要求在測定前一小時內(nèi)不開冰箱,冷凍食品也不要搬出,小明記下電冰箱某次開始工作的時刻3點20分,停機時刻3點30分,再記下接著下一次的開始工作時刻4點整,那么該冰箱每天工作耗電多少度?
    (5)想一想,電冰箱所處的環(huán)境的溫度和開啟冰箱門的次數(shù)對消耗的電功有什么影響?
    (6)用筆畫線代替導線,將圖中電冰箱的A接線柱正確連入三角插頭中(其他接線不作要求),并說明為什么要這樣連接?

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第九部分 穩(wěn)恒電流

第一講 基本知識介紹

第八部分《穩(wěn)恒電流》包括兩大塊:一是“恒定電流”,二是“物質(zhì)的導電性”。前者是對于電路的外部計算,后者則是深入微觀空間,去解釋電流的成因和比較不同種類的物質(zhì)導電的情形有什么區(qū)別。

應該說,第一塊的知識和高考考綱對應得比較好,深化的部分是對復雜電路的計算(引入了一些新的處理手段)。第二塊雖是全新的內(nèi)容,但近幾年的考試已經(jīng)很少涉及,以至于很多奧賽培訓資料都把它刪掉了。鑒于在奧賽考綱中這部分內(nèi)容還保留著,我們還是想粗略地介紹一下。

一、歐姆定律

1、電阻定律

a、電阻定律 R = ρ

b、金屬的電阻率 ρ = ρ0(1 + αt)

2、歐姆定律

a、外電路歐姆定律 U = IR ,順著電流方向電勢降落

b、含源電路歐姆定律

在如圖8-1所示的含源電路中,從A點到B點,遵照原則:①遇電阻,順電流方向電勢降落(逆電流方向電勢升高)②遇電源,正極到負極電勢降落,負極到正極電勢升高(與電流方向無關),可以得到以下關系

UA ? IR ? ε ? Ir = UB 

這就是含源電路歐姆定律。

c、閉合電路歐姆定律

在圖8-1中,若將A、B兩點短接,則電流方向只可能向左,含源電路歐姆定律成為

UA + IR ? ε + Ir = UB = UA

 ε = IR + Ir ,或 I = 

這就是閉合電路歐姆定律。值得注意的的是:①對于復雜電路,“干路電流I”不能做絕對的理解(任何要考察的一條路均可視為干路);②電源的概念也是相對的,它可以是多個電源的串、并聯(lián),也可以是電源和電阻組成的系統(tǒng);③外電阻R可以是多個電阻的串、并聯(lián)或混聯(lián),但不能包含電源。

二、復雜電路的計算

1、戴維南定理:一個由獨立源、線性電阻、線性受控源組成的二端網(wǎng)絡,可以用一個電壓源和電阻串聯(lián)的二端網(wǎng)絡來等效。(事實上,也可等效為“電流源和電阻并聯(lián)的的二端網(wǎng)絡”——這就成了諾頓定理。)

應用方法:其等效電路的電壓源的電動勢等于網(wǎng)絡的開路電壓,其串聯(lián)電阻等于從端鈕看進去該網(wǎng)絡中所有獨立源為零值時的等效電阻。

2、基爾霍夫(克希科夫)定律

a、基爾霍夫第一定律:在任一時刻流入電路中某一分節(jié)點的電流強度的總和,等于從該點流出的電流強度的總和。

例如,在圖8-2中,針對節(jié)點P ,有

I2 + I3 = I1 

基爾霍夫第一定律也被稱為“節(jié)點電流定律”,它是電荷受恒定律在電路中的具體體現(xiàn)。

對于基爾霍夫第一定律的理解,近來已經(jīng)拓展為:流入電路中某一“包容塊”的電流強度的總和,等于從該“包容塊”流出的電流強度的總和。

b、基爾霍夫第二定律:在電路中任取一閉合回路,并規(guī)定正的繞行方向,其中電動勢的代數(shù)和,等于各部分電阻(在交流電路中為阻抗)與電流強度乘積的代數(shù)和。

例如,在圖8-2中,針對閉合回路① ,有

ε3 ? ε2 = I3 ( r3 + R2 + r2 ) ? I2R2 

基爾霍夫第二定律事實上是含源部分電路歐姆定律的變體(☆同學們可以列方程 UP = … = UP得到和上面完全相同的式子)。

3、Y?Δ變換

在難以看清串、并聯(lián)關系的電路中,進行“Y型?Δ型”的相互轉(zhuǎn)換常常是必要的。在圖8-3所示的電路中

☆同學們可以證明Δ→ Y的結(jié)論…

Rc = 

Rb = 

Ra = 

Y→Δ的變換稍稍復雜一些,但我們?nèi)匀豢梢缘玫?/p>

R1 = 

R2 = 

R3 = 

三、電功和電功率

1、電源

使其他形式的能量轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿难b置。如發(fā)電機、電池等。發(fā)電機是將機械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔埽桓呻姵、蓄電池是將化學能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔;光電池是將光能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔;原子電池是將原子核放射能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔;在電子設備中,有時也把變換電能形式的裝置,如整流器等,作為電源看待。

電源電動勢定義為電源的開路電壓,內(nèi)阻則定義為沒有電動勢時電路通過電源所遇到的電阻。據(jù)此不難推出相同電源串聯(lián)、并聯(lián),甚至不同電源串聯(lián)、并聯(lián)的時的電動勢和內(nèi)阻的值。

例如,電動勢、內(nèi)阻分別為ε1 、r1和ε2 、r2的電源并聯(lián),構(gòu)成的新電源的電動勢ε和內(nèi)阻r分別為(☆師生共同推導…)

ε = 

r = 

2、電功、電功率

電流通過電路時,電場力對電荷作的功叫做電功W。單位時間內(nèi)電場力所作的功叫做電功率P 。

計算時,只有W = UIt和P = UI是完全沒有條件的,對于不含源的純電阻,電功和焦耳熱重合,電功率則和熱功率重合,有W = I2Rt = t和P = I2R = 。

對非純電阻電路,電功和電熱的關系依據(jù)能量守恒定律求解。 

四、物質(zhì)的導電性

在不同的物質(zhì)中,電荷定向移動形成電流的規(guī)律并不是完全相同的。

1、金屬中的電流

即通常所謂的不含源純電阻中的電流,規(guī)律遵從“外電路歐姆定律”。

2、液體導電

能夠?qū)щ姷囊后w叫電解液(不包括液態(tài)金屬)。電解液中離解出的正負離子導電是液體導電的特點(如:硫酸銅分子在通常情況下是電中性的,但它在溶液里受水分子的作用就會離解成銅離子Cu2+和硫酸根離子S,它們在電場力的作用下定向移動形成電流)。

在電解液中加電場時,在兩個電極上(或電極旁)同時產(chǎn)生化學反應的過程叫作“電解”。電解的結(jié)果是在兩個極板上(或電極旁)生成新的物質(zhì)。

液體導電遵從法拉第電解定律——

法拉第電解第一定律:電解時在電極上析出或溶解的物質(zhì)的質(zhì)量和電流強度、跟通電時間成正比。表達式:m = kIt = KQ (式中Q為析出質(zhì)量為m的物質(zhì)所需要的電量;K為電化當量,電化當量的數(shù)值隨著被析出的物質(zhì)種類而不同,某種物質(zhì)的電化當量在數(shù)值上等于通過1C電量時析出的該種物質(zhì)的質(zhì)量,其單位為kg/C。)

法拉第電解第二定律:物質(zhì)的電化當量K和它的化學當量成正比。某種物質(zhì)的化學當量是該物質(zhì)的摩爾質(zhì)量M(克原子量)和它的化合價n的比值,即 K =  ,而F為法拉第常數(shù),對任何物質(zhì)都相同,F(xiàn) = 9.65×104C/mol 。

將兩個定律聯(lián)立可得:m = Q 。

3、氣體導電

氣體導電是很不容易的,它的前提是氣體中必須出現(xiàn)可以定向移動的離子或電子。按照“載流子”出現(xiàn)方式的不同,可以把氣體放電分為兩大類——

a、被激放電

在地面放射性元素的輻照以及紫外線和宇宙射線等的作用下,會有少量氣體分子或原子被電離,或在有些燈管內(nèi),通電的燈絲也會發(fā)射電子,這些“載流子”均會在電場力作用下產(chǎn)生定向移動形成電流。這種情況下的電流一般比較微弱,且遵從歐姆定律。典型的被激放電情形有

b、自激放電

但是,當電場足夠強,電子動能足夠大,它們和中性氣體相碰撞時,可以使中性分子電離,即所謂碰撞電離。同時,在正離子向陰極運動時,由于以很大的速度撞到陰極上,還可能從陰極表面上打出電子來,這種現(xiàn)象稱為二次電子發(fā)射。碰撞電離和二次電子發(fā)射使氣體中在很短的時間內(nèi)出現(xiàn)了大量的電子和正離子,電流亦迅速增大。這種現(xiàn)象被稱為自激放電。自激放電不遵從歐姆定律。

常見的自激放電有四大類:輝光放電、弧光放電、火花放電、電暈放電。

4、超導現(xiàn)象

據(jù)金屬電阻率和溫度的關系,電阻率會隨著溫度的降低和降低。當電阻率降為零時,稱為超導現(xiàn)象。電阻率為零時對應的溫度稱為臨界溫度。超導現(xiàn)象首先是荷蘭物理學家昂尼斯發(fā)現(xiàn)的。

超導的應用前景是顯而易見且相當廣闊的。但由于一般金屬的臨界溫度一般都非常低,故產(chǎn)業(yè)化的價值不大,為了解決這個矛盾,科學家們致力于尋找或合成臨界溫度比較切合實際的材料就成了當今前沿科技的一個熱門領域。當前人們的研究主要是集中在合成材料方面,臨界溫度已經(jīng)超過100K,當然,這個溫度距產(chǎn)業(yè)化的期望值還很遠。

5、半導體

半導體的電阻率界于導體和絕緣體之間,且ρ

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用如圖電路研究光電效應規(guī)律.其中標有A和K的為光電管,K為陰極,當受光照射

  時可產(chǎn)生光電效應現(xiàn)象,A為陽極.理想電流計G可檢測通過光電管的電流,理想電

  壓表用來測量光電管兩端電壓.現(xiàn)接通電源,用光子能量為l0.5eV的光照射陰極,電

  流計中有示數(shù),當滑動變阻器滑片P緩慢向右滑動時,電流計示數(shù)逐漸減小,當滑至

  某一位置時電流計示數(shù)恰好為0,讀出此時電壓表的示數(shù)為6.0V;現(xiàn)保持滑片P的位

  置不動,改用光子能量為12eV的光照射陰極,則

A.光電管陰極材料的逸出功為4.5eV                       

B.電流計示數(shù)仍然為0

c.光電子的最大初動能一定變大

D.若換用光子能量為9.5eV的光照射陰極,同時將滑片P向左

  移動少許,電流計示數(shù)一定不為0     

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受“描繪小電珠的伏安特性曲線”的啟發(fā),某實驗小組決定用“描繪電解槽的伏安特性曲線”的方法探究電解質(zhì)溶液的導電規(guī)律,除了提供電解池、導線和開關外.還有以下一些器材:
A.蓄電池E(電動勢為12.0V.內(nèi)阻不計)
B.電壓表V(量程為0~15V,內(nèi)阻約為2kΩ)
C.電-流表A(量程為0~1.0A;0~3.0A內(nèi)阻約為lΩ)
D.滑動變阻器R(最大阻值l0Ω,額定電流2A)
(1)①為完成本實驗,請用筆畫線當導線,將下列實物圖連成完整的電路,要求實驗誤差盡可能的。▓D中有幾根導線已經(jīng)接好)
②如果電路中的所有儀器都完好,閉合開關后無論如何調(diào)節(jié)滑動變阻器,發(fā)現(xiàn)小燈泡亮度發(fā)生變化.但電壓表、電流表的示數(shù)均不能為零.試判斷可能是哪根導線發(fā)生了斷路?請用“×”在相應的導線上標出.
(2)下表(一)中的數(shù)據(jù)是該小組在實驗中測得的,表二中數(shù)據(jù)是該小組將電源換為交流電源,并將電壓、電流表換為交流電表時所測的數(shù)據(jù).請根據(jù)表格中的數(shù)據(jù)在方格紙上分別作出電解質(zhì)溶液通入直流、交流時的伏安特性曲線.
表一:
電壓/V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
電流/A 0.00 0.00 0.03 0.08 0.16 0.28 0.38 0.63 0.77 0.90
表二:
電壓/V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
電流/A 0.00 0.10 0.30 0.55 0.63 0.75 0.93 1.04 1.20 1.30
(3)電解質(zhì)溶液通入直流時歐姆定律
 
(填“適用”或“不適用”).通入交流時歐姆定律
 
(填“適用”或“不適用”)
(4)硫酸鈉溶液通入交流時,產(chǎn)物為氫氣和氧氣,氫氣的燃燒值為△H,電子的電量為e,阿伏伽德羅常數(shù)為NA,請推導出,當電解質(zhì)溶液通入直流時,圖線與橫軸的交點的表達式
 

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(2009?崇明縣模擬)如圖,光滑且足夠長的平行金屬導軌MN、PQ固定在同一水平面上,兩導軌間距L=0.2m,電阻R=0.4Ω,導軌上停放著一質(zhì)量m=0.1kg、電阻r=0.1Ω的金屬桿CD,導軌電阻不計,整個裝置處于磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中,磁場方向豎直向下.現(xiàn)用一在導軌平面內(nèi),且垂直于金屬桿CD的外力F,沿水平方向拉桿,使之由靜止開始做加速度為a=5m/s2的勻加速直線運動,試:

(1)推導出電壓表的示數(shù)隨時間變化的關系式,并在圖中畫出電壓表的示數(shù)U隨時間t變化的圖象.
(2)推導外力F隨時間t的變化變化關系.
(3)推導外力F的功率隨時間t如何變化,并求出第2s末時外力F的瞬時功率P.

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