思想方法:欧姆定律I=UR、电功率P=IU和热功率P=I2R的使用-USB迷|专注于互联网分享

2024年4月11日发(作者：童白竹)

思想方法 11.欧姆定律I＝

、电功率P＝IU和热功率P＝I

R的使用

1．欧姆定律I＝的使用

对于纯电阻，适合欧姆定律，即纯电阻两端的电压满足U＝IR.

对于非纯电阻，不适合欧姆定律，因P

电

＝UI＝P

热

＋P

其他

＝I

R＋P

其他

，所以UI>I

R，即非纯电阻两端的电压满足U>IR.

【典例1】有一家用电风扇，电风扇两端的电压为220 V，工作电流为0.5 A，则下列说法中，正确的是

A．电扇线圈的电阻为440 Ω B．电扇线圈的电阻大于440 Ω

C．电扇线圈的电阻小于440 Ω D．电风扇线圈的电阻满足欧姆定律

即学即练1 有一提升重物的直流电动机，工作时电路如图7－1－4所示，内阻为r＝0.6 Ω，R＝10 Ω，

直流电压为U＝160 V，电压表两端的示数为110 V，则通过电动机的电流是多少？电动机的输入功

率为多少？电动机在1 h内产生的热量是多少？

【典例2】额定电压都是110 V，额定功率P

＝100 W，P

＝40 W

的电灯两盏，若接入电压是220 V的下列电路上，则使两盏电灯

均能正常发光，且电路中消耗的电功率最小的电路是( )．

即学即练2 如图7－1－5所示，电源电动势E＝8 V，内阻为r

＝0.5 Ω，“3 V，3 W”的灯泡L与电动机M串联接在电源上，灯泡刚好正常发光，电动机刚好正常工

作，电动机的线圈电阻R

＝1.5 Ω.下列说法中正确的是( )．

A．通过电动机的电流为1.6 A B．电源的输出功率是8 W

C．电动机消耗的电功率为3 W D．电动机的输出功率为3 W

附：对应高考题组(PPT课件文本，见教师用书)

1．(2011·全国卷)通常一次闪电过程历时约0.2～0.3 s，它由若干个相继发生的闪击构成．每个闪击持续时间仅40～80 μs，

电荷转移主要发生在第一个闪击过程中．在某一次闪电前云地之间的电势差约为1.0×10

V，云地间距离约为1 km；第一

个闪击过程中云地间转移的电荷量约为6 C，闪击持续时间约为60 μs.假定闪电前云地间的电场是均匀的．根据以上数据，

下列判断正确的是( )．

A．闪电电流的瞬时值可达到1×10

A B．整个闪电过程的平均功率约为1×10

C．闪电前云地间的电场强度约为1×10

V/m D．整个闪电过程向外释放的能量约为6×10

2．(2012·浙江卷，17)功率为10 W的发光二极管(LED灯)的亮度与功率为60 W的白炽灯相当．根据国家节能战略，2016

年前普通白炽灯应被淘汰．假设每户家庭有2只60 W的白炽灯，均用10 W的LED灯替代，估算出全国一年节省的电能

最接近( )．

A．8×10

kW·h B．8×10

kW·h C．8×10

kW·h D．8×10

kW·h

3．(2012·上海卷，13)当电阻两端加上某一稳定电压时，通过该电阻的电荷量为0.3 C，消耗的电能为0.9 J．为在相同时间

内使0.6 C的电荷量通过该电阻，在其两端需加的电压和消耗的电能分别是( )．

A．3 V 1.8 J B．3 V 3.6 J C．6 V 1.8 J D．6 V 3.6 J

4．(2012·四川卷，23)四川省“十二五”水利发展规划指出，若按现有供水能力测算，我省供水缺口极大，蓄引提水是目前

解决供水问题的重要手段之一．某地要把河水抽高20 m，进入蓄水池，用一台电动机通过传动效率为80%的皮带，带动效

率为60%的离心水泵工作．工作电压为380 V，此时输入电动机的电功率为19 kW，电动机的内阻为0.4 Ω.已知水的密度为

1×10

kg/m

，重力加速度取10 m/s

.求：

(1)电动机内阻消耗的热功率； (2)将蓄水池蓄入864 m

的水需要的时间(不计进、出水口的水流速度)．

【典例1】

解析电风扇是非纯电阻，故电风扇两端的电压满足U>IR，所以220>0.5R，所以R<440 Ω.选CD.

答案 CD

反思总结在解答这类问题时，很多同学没有辨明用电器是纯电阻还是非纯电阻，就直接用欧姆定律求解，导致错误．

图7－1－4

即学即练1

解析电动机正常工作时，电动机两端的电压不满足欧姆定律，故不能直接用欧姆定律来求流过电动机的电流．因电动机

160－110

和电阻串联，所以流过电动机的电流等于流过电阻的电流．I＝＝

A＝5 A

R10

输入

＝UI＝110×5 W＝550 W

Q＝I

rt＝5

×0.6×3 600 J＝5.4×10

答案 5 A 550 W 5.4×10

2．电功率P＝UI和热功率P＝I

R的使用

不论纯电阻还是非纯电阻，电流的电功率均为P

电

＝UI，热功率均为P

热

＝I

对于纯电阻而言：P

电

＝P

热

＝UI＝I

R＝

对于非纯电阻而言：P

电

＝UI＝P

热

＋P

其他

＝I

R＋P

其他

≠＋P

其他

【典例2】

解析判断灯泡能否正常发光，就要判断电压是否为额定电压，或电流是否为额定电流．

由P＝

和已知条件可知，R

对于A电路，由于R

，所以U

>110 V，B灯被烧坏，两灯不能正常发光．

对于B电路，由于R

，A灯与变阻器并联，并联电阻更小于R

，U

>110 V，B灯被烧坏，两灯不能正常发光．

对于C电路，B灯与变阻器并联电阻可能等于R

，所以可能U

＝U

＝110 V，两灯可以正常发光．

对于D电路，若变阻器的有效电阻等于A、B的并联电阻，则U

＝U

＝110 V，两灯可以正常发光．

比较C、D两个电路，由于C电路中变阻器功率为(I

－I

)×110 V，而D电路中变阻器功率为(I

＋I

)×110 V，所以C电

路消耗的功率最小．选C.

答案 C

反思总结此类问题的分析思路分两步：先分清哪个电路的灯泡能正常发光，这里可以从电压、电流、电功率三个量中任

意挑选一个使其达到其额定值，其余两个也达到额定值；确定了正常发光的电路后，再比较哪一个的实际功率小，可以用

计算的方法比较，也可以用定性分析的方法比较．

图7－1－5

即学即练2

3 W

解析 “3 V,3 W”的灯泡L与电动机M串联，说明通过灯泡与电动机的电流相等，其电流大小为I

＝

＝＝1 A；路端

3 V

电压U＝E－I

r＝8 V－1 A×0.5 Ω＝7.5 V，电源的输出功率P

出

＝UI

＝7.5 V×1 A＝7.5 W；电动机消耗的功率为P

＝P

出

－P

＝7.5 W－3 W＝4.5 W；电动机的热功率为P

热

＝I

电动机的输出功率为P

－P

热

＝4.5 W－

＝1.5 Ω×(1 A)

＝1.5 W；

1.5 W＝3 W.

答案 D

附：对应高考题组(PPT课件文本，见教师用书)

1.解析根据题意，第一个闪击过程中转移电荷量Q＝6 C，时间约为t＝60 μs，故平均电流为I

平

＝＝1×10

A，闪电过

程中的瞬时值可达到1×10

A，故A对；第一次闪击过程中电功约为W＝QU＝6×10

J，第一个闪击过程的平均功率P＝

＝1×10

W，由于一次闪电过程的电荷转移主要发生在第一个闪击过程中，但整个闪电过程的时间远大于60 μs，故B

1.0×10

错；闪电前云地间的电场强度约为E＝＝

V/m＝1×10

V/m，C对；整个闪电过程向外释放的能量约为W＝6×10

d1 000

J，D错．

答案 AC

2.解析按每户一天亮灯5小时计算，每户一年节省的电能为(2×60－2×10)×10

－

×5×365 kW·h＝182.5 kW·h，假设全

国共有4亿户家庭，则全国一年节省的电能为182.5×4×10

kW·h＝7.3×10

kW·h，最接近于B选项，故选项B正确，

选项A、C、D错误．

3.解析设两次加在电阻R上的电压分别为U

和U

，通电的时间都为t.由公式W

＝U

和W

＝t可得：U

＝3 V，

＝

0.1.再由W

＝U

和W

＝t可求出：U

＝6 V，W

＝3.6 J，故选项D正确．

答案 D

4.解析 (1)设电动机的电功率为P，则P＝UI，

设电动机内阻r上消耗的热功率为P

，则P

＝I

r，

代入数据解得P

＝1×10

(2)设蓄水总质量为M，所用抽水时间为t.已知抽水高度为h，容积为V，水的密度为ρ，则M＝ρV，

设质量为M的河水增加的重力势能为ΔE

，则

ΔE

＝Mgh，

设电动机的输出功率为P

，则P

＝P－P

，

根据能量守恒定律得P

t×60%×80%＝ΔE

，

代入数据解得t＝2×10

答案 (1)1×10

W (2)2×10

2024年4月11日发(作者：童白竹)

思想方法 11.欧姆定律I＝

、电功率P＝IU和热功率P＝I

R的使用

1．欧姆定律I＝的使用

对于纯电阻，适合欧姆定律，即纯电阻两端的电压满足U＝IR.

对于非纯电阻，不适合欧姆定律，因P

电

＝UI＝P

热

＋P

其他

＝I

R＋P

其他

，所以UI>I

R，即非纯电阻两端的电压满足U>IR.

【典例1】有一家用电风扇，电风扇两端的电压为220 V，工作电流为0.5 A，则下列说法中，正确的是

A．电扇线圈的电阻为440 Ω B．电扇线圈的电阻大于440 Ω

C．电扇线圈的电阻小于440 Ω D．电风扇线圈的电阻满足欧姆定律

即学即练1 有一提升重物的直流电动机，工作时电路如图7－1－4所示，内阻为r＝0.6 Ω，R＝10 Ω，

直流电压为U＝160 V，电压表两端的示数为110 V，则通过电动机的电流是多少？电动机的输入功

率为多少？电动机在1 h内产生的热量是多少？

【典例2】额定电压都是110 V，额定功率P

＝100 W，P

＝40 W

的电灯两盏，若接入电压是220 V的下列电路上，则使两盏电灯

均能正常发光，且电路中消耗的电功率最小的电路是( )．

即学即练2 如图7－1－5所示，电源电动势E＝8 V，内阻为r

＝0.5 Ω，“3 V，3 W”的灯泡L与电动机M串联接在电源上，灯泡刚好正常发光，电动机刚好正常工

作，电动机的线圈电阻R

＝1.5 Ω.下列说法中正确的是( )．

A．通过电动机的电流为1.6 A B．电源的输出功率是8 W

C．电动机消耗的电功率为3 W D．电动机的输出功率为3 W

附：对应高考题组(PPT课件文本，见教师用书)

1．(2011·全国卷)通常一次闪电过程历时约0.2～0.3 s，它由若干个相继发生的闪击构成．每个闪击持续时间仅40～80 μs，

电荷转移主要发生在第一个闪击过程中．在某一次闪电前云地之间的电势差约为1.0×10

V，云地间距离约为1 km；第一

个闪击过程中云地间转移的电荷量约为6 C，闪击持续时间约为60 μs.假定闪电前云地间的电场是均匀的．根据以上数据，

下列判断正确的是( )．

A．闪电电流的瞬时值可达到1×10

A B．整个闪电过程的平均功率约为1×10

C．闪电前云地间的电场强度约为1×10

V/m D．整个闪电过程向外释放的能量约为6×10

2．(2012·浙江卷，17)功率为10 W的发光二极管(LED灯)的亮度与功率为60 W的白炽灯相当．根据国家节能战略，2016

年前普通白炽灯应被淘汰．假设每户家庭有2只60 W的白炽灯，均用10 W的LED灯替代，估算出全国一年节省的电能

最接近( )．

A．8×10

kW·h B．8×10

kW·h C．8×10

kW·h D．8×10

kW·h

3．(2012·上海卷，13)当电阻两端加上某一稳定电压时，通过该电阻的电荷量为0.3 C，消耗的电能为0.9 J．为在相同时间

内使0.6 C的电荷量通过该电阻，在其两端需加的电压和消耗的电能分别是( )．

A．3 V 1.8 J B．3 V 3.6 J C．6 V 1.8 J D．6 V 3.6 J

4．(2012·四川卷，23)四川省“十二五”水利发展规划指出，若按现有供水能力测算，我省供水缺口极大，蓄引提水是目前

解决供水问题的重要手段之一．某地要把河水抽高20 m，进入蓄水池，用一台电动机通过传动效率为80%的皮带，带动效

率为60%的离心水泵工作．工作电压为380 V，此时输入电动机的电功率为19 kW，电动机的内阻为0.4 Ω.已知水的密度为

1×10

kg/m

，重力加速度取10 m/s

.求：

(1)电动机内阻消耗的热功率； (2)将蓄水池蓄入864 m

的水需要的时间(不计进、出水口的水流速度)．

【典例1】

解析电风扇是非纯电阻，故电风扇两端的电压满足U>IR，所以220>0.5R，所以R<440 Ω.选CD.

答案 CD

反思总结在解答这类问题时，很多同学没有辨明用电器是纯电阻还是非纯电阻，就直接用欧姆定律求解，导致错误．

图7－1－4

即学即练1

解析电动机正常工作时，电动机两端的电压不满足欧姆定律，故不能直接用欧姆定律来求流过电动机的电流．因电动机

160－110

和电阻串联，所以流过电动机的电流等于流过电阻的电流．I＝＝

A＝5 A

R10

输入

＝UI＝110×5 W＝550 W

Q＝I

rt＝5

×0.6×3 600 J＝5.4×10

答案 5 A 550 W 5.4×10

2．电功率P＝UI和热功率P＝I

R的使用

不论纯电阻还是非纯电阻，电流的电功率均为P

电

＝UI，热功率均为P

热

＝I

对于纯电阻而言：P

电

＝P

热

＝UI＝I

R＝

对于非纯电阻而言：P

电

＝UI＝P

热

＋P

其他

＝I

R＋P

其他

≠＋P

其他

【典例2】

解析判断灯泡能否正常发光，就要判断电压是否为额定电压，或电流是否为额定电流．

由P＝

和已知条件可知，R

对于A电路，由于R

，所以U

>110 V，B灯被烧坏，两灯不能正常发光．

对于B电路，由于R

，A灯与变阻器并联，并联电阻更小于R

，U

>110 V，B灯被烧坏，两灯不能正常发光．

对于C电路，B灯与变阻器并联电阻可能等于R

，所以可能U

＝U

＝110 V，两灯可以正常发光．

对于D电路，若变阻器的有效电阻等于A、B的并联电阻，则U

＝U

＝110 V，两灯可以正常发光．

比较C、D两个电路，由于C电路中变阻器功率为(I

－I

)×110 V，而D电路中变阻器功率为(I

＋I

)×110 V，所以C电

路消耗的功率最小．选C.

答案 C

反思总结此类问题的分析思路分两步：先分清哪个电路的灯泡能正常发光，这里可以从电压、电流、电功率三个量中任

意挑选一个使其达到其额定值，其余两个也达到额定值；确定了正常发光的电路后，再比较哪一个的实际功率小，可以用

计算的方法比较，也可以用定性分析的方法比较．

图7－1－5

即学即练2

3 W

解析 “3 V,3 W”的灯泡L与电动机M串联，说明通过灯泡与电动机的电流相等，其电流大小为I

＝

＝＝1 A；路端

3 V

电压U＝E－I

r＝8 V－1 A×0.5 Ω＝7.5 V，电源的输出功率P

出

＝UI

＝7.5 V×1 A＝7.5 W；电动机消耗的功率为P

＝P

出

－P

＝7.5 W－3 W＝4.5 W；电动机的热功率为P

热

＝I

电动机的输出功率为P

－P

热

＝4.5 W－

＝1.5 Ω×(1 A)

＝1.5 W；

1.5 W＝3 W.

答案 D

附：对应高考题组(PPT课件文本，见教师用书)

1.解析根据题意，第一个闪击过程中转移电荷量Q＝6 C，时间约为t＝60 μs，故平均电流为I

平

＝＝1×10

A，闪电过

程中的瞬时值可达到1×10

A，故A对；第一次闪击过程中电功约为W＝QU＝6×10

J，第一个闪击过程的平均功率P＝

＝1×10

W，由于一次闪电过程的电荷转移主要发生在第一个闪击过程中，但整个闪电过程的时间远大于60 μs，故B

1.0×10

错；闪电前云地间的电场强度约为E＝＝

V/m＝1×10

V/m，C对；整个闪电过程向外释放的能量约为W＝6×10

d1 000

J，D错．

答案 AC

2.解析按每户一天亮灯5小时计算，每户一年节省的电能为(2×60－2×10)×10

－

×5×365 kW·h＝182.5 kW·h，假设全

国共有4亿户家庭，则全国一年节省的电能为182.5×4×10

kW·h＝7.3×10

kW·h，最接近于B选项，故选项B正确，

选项A、C、D错误．

3.解析设两次加在电阻R上的电压分别为U

和U

，通电的时间都为t.由公式W

＝U

和W

＝t可得：U

＝3 V，

＝

0.1.再由W

＝U

和W

＝t可求出：U

＝6 V，W

＝3.6 J，故选项D正确．

答案 D

4.解析 (1)设电动机的电功率为P，则P＝UI，

设电动机内阻r上消耗的热功率为P

，则P

＝I

r，

代入数据解得P

＝1×10

(2)设蓄水总质量为M，所用抽水时间为t.已知抽水高度为h，容积为V，水的密度为ρ，则M＝ρV，

设质量为M的河水增加的重力势能为ΔE

，则

ΔE

＝Mgh，

设电动机的输出功率为P

，则P

＝P－P

，

根据能量守恒定律得P

t×60%×80%＝ΔE

，

代入数据解得t＝2×10

答案 (1)1×10

W (2)2×10

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