- 2021-05-26 发布 |
- 37.5 KB |
- 14页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
浙江省2020高考物理二轮复习专题四第四讲交变电流综合问题讲义含解析
第四讲 交变电流综合问题 知识内容 考试要求 备考指津 1.交变电流 c 本讲在前几年高考试题中主要在实验题中考查,难度不大. 2.描述交变电流的物理量 c 3.电感和电容对交变电流的影响 b 4.变压器 c 5.电能的输送 c 交变电流的产生及描述 【题组过关】 1.在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的轴匀速转动,如图甲所示,产生的感应电动势如图乙所示,则下列说法正确的是( ) A.t=0.015 s时线框的磁通量变化率为零 B.t=0.01 s时线框平面与中性面重合 C.线框产生的交变电动势有效值为311 V D.线框产生的交变电动势频率为100 Hz 解析:选B.由题图乙可知t=0.015 s时感应电动势最大,根据E=n知磁通量变化率最大,选项A错误.t=0.01 s时感应电动势为零,磁通量变化率为零,但通过线框的磁通量最大,即线框平面与中性面重合,选项B正确.正弦交流电的有效值E==220 V,选项C错误.根据题图乙知交流电周期T=0.02 s,所以频率f==50 Hz,选项D错误. 2.一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直磁感线的对称轴转动,形成如图所示的交变电动势图象,根据图象提供的信息,以下说法不正确的是( ) A.线圈转动的角速度为 rad/s B.电动势的有效值为14.1 V - 14 - C.t=1.0×10-2 s时,线圈平面和磁场方向的夹角为30° D.t=1.5×10-2 s时,穿过线圈平面的磁通量最大 解析:选D.由题图可知T=0.06 s,则ω== rad/s,由题图可知Em=20 V,则有效值为 V=10 V.t=1.0×10-2 s时线圈平面和磁场方向夹角为θ=-ωt=,而t=1.5×10-2 s时电动势最大,磁通量为零,综上可知A、B、C正确. 3.如图甲所示,一矩形线圈abcd放置在匀强磁场中,并绕过ab、cd中点的轴OO′以角速度ω逆时针匀速转动.若以线圈平面与磁场夹角θ=45°时(如图乙)为计时起点,并规定当电流自a流向b时电流方向为正.则选项图所示的四幅图中正确的是( ) 解析:选D.矩形线圈绕垂直于匀强磁场的转轴匀速转动产生正弦式交变电流,在开始计时(t=0)时线圈转至题图乙所示的位置,据右手定则判断电流为负方向,首先排除A、B选项.若线圈转至题图甲所示的位置,感应电流为负向的峰值,可见t=0的时刻交变电流处于负半周且再经到达中性面位置.或者令瞬时表达式i=Imsin(ωt-φ0),φ0=,所以0=Im·sin,t=,故D选项正确. (1)正弦式交变电流的产生 ①线圈平面与中性面重合时,S⊥B,Φ最大,=0,e=0,i=0,电流方向将发生改变. ②线圈平面与中性面垂直时,S∥B,Φ=0,最大,e最大,i最大,电流方向不改变. - 14 - (2)电流方向的改变,线圈通过中性面时,电流方向发生改变,一个周期内线圈两次通过中性面,因此电流的方向改变两次. (3)利用E=、U=、I=计算有效值,只适用于正(余)弦式交变电流. 变压器及其应用 【重难提炼】 1.关于理想变压器的四点说明 (1)变压器不能改变直流电压. (2)变压器只能改变交变电流的电压和电流,不能改变交变电流的频率. (3)理想变压器本身不消耗能量. (4)理想变压器基本关系中的U1、U2、I1、I2均为有效值. 常见的理想变压器的动态分析问题一般有两种:匝数比不变的情况和负载电阻不变的情况. 2.匝数比不变的情况(如图所示) (1)U1不变,根据=可以得出不论负载电阻R如何变化,U2不变. (2)当负载电阻发生变化时,I2变化,根据=可以判断I1的变化情况. (3)I2变化引起P2变化,根据P1=P2,可以判断P1的变化情况. 3.负载电阻不变的情况(如图所示) (1)U1不变,发生变化,U2变化. (2)R不变,U2变化,I2发生变化. (3)根据P2=和P1=P2,可以判断P2变化时,P1发生变化,U1不变时,I1发生变化. 如图所示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数增大了0.2 A,电流表A2的示数增大了0.8 A,则下列说法正确的是( ) - 14 - A.电压表V1示数增大 B.电压表V2、V3示数均增大 C.该变压器起升压作用 D.变阻器滑片是沿c→d的方向滑动 [解析] 电压表V1的示数和a、b间电压的有效值相同,滑片滑动时V1的示数不变,选项A错误;电压表V2测量的电压为副线圈两端的电压,原、副线圈匝数不变,输入电压不变,故V2的示数不变,V3的示数为V2的示数减去R0两端的电压,两线圈中电流增大,易知R0两端电压升高,故V3的示数减小,选项B错误;理想变压器U1I1=U2I2,则U1ΔI1=U2ΔI2,ΔI2>ΔI1,故U2<U1,变压器为降压变压器,选项C错误;因I2增大,故知R减小,变阻器滑片是沿c→d的方向滑动,选项D正确. [答案] D 变压器动态分析的思路流程 U1U2I2I1P1. 【题组过关】 考向一 理想变压器的原理 1.(多选)如图,理想变压器原、副线圈分别接有额定电压相同的灯泡a和b.当输入电压U为灯泡额定电压的10倍时,两灯泡均能正常发光.下列说法正确的是( ) A.原、副线圈匝数之比为9∶1 B.原、副线圈匝数之比为1∶9 C.此时a和b的电功率之比为9∶1 D.此时a和b的电功率之比为1∶9 解析:选AD.因为两灯泡额定电压相同且均正常发光,且输入电压为灯泡额定电压的10倍,所以理想变压器的输入、输出电压比为9∶1,由理想变压器变压规律可知,原、副线圈的匝数比为9∶1,A项正确,B项错误;由理想变压器变流规律可知,原、副线圈的电流比为1∶9,由电功率P=UI可知,a和b的电功率之比为1∶9,C项错误,D项正确. 2.(2017·高考北京卷)如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220sin 100πt(V)的交流电源上,副线圈接有R=55 Ω - 14 - 的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2∶1,电流表、电压表均为理想电表.下列说法正确的是 ( ) A.原线圈的输入功率为220 W B.电流表的读数为1 A C.电压表的读数为110 V D.副线圈输出交流电的周期为50 s 解析:选B.由交流电压的表达式可知,原线圈两端所加的电压最大值为220 V,故有效值为U1=220 V,由=,故副线圈电压的有效值为U2=110 V,故输出功率P2==220 W,再由输入功率等于输出功率知,P1=P2=220 W,A项错误;根据欧姆定律知,I2==2 A,=,得I1=1 A,故电流表读数为1 A,所以B项正确;电压表的读数为有效值,即U2=110 V,C项错误;由交流电压的表达式可知,ω=100π(rad/s),又T=,解得T=0.02 s,所以D项错误. 考向二 变压器的动态分析 3.有一理想变压器,其副线圈所接电路如图所示,灯L1、L2为规格相同的两只小灯泡.当S断开时,灯L1正常发光.S闭合后,下列说法正确的是( ) A.电阻R消耗的电功率增大 B.灯L1、L2都能正常发光 C.原线圈的输入功率减小 D.原、副线圈的电流比减小 解析:选A.当S闭合后,由变压器电压与匝数比关系:=,可知副线圈电压U2不变,而电路的电阻减小,所以副线圈的电流增大,由P=I2R知R消耗的功率增大,故A正确;副线圈的电流增大,所以电阻R两端的电压增大,而副线圈电压U2不变,所以灯泡两端的电压减小,灯L1、L2都不能正常发光,故B错误;由于副线圈中负载电阻减小,消耗的功率为P=,故消耗的功率增大,又因为输入功率等于输出功率,故原线圈的输入功率增大,所以C错误;由电流与匝数关系=,变压器原、副线圈的匝数比不变,故原、副线圈中电流之比不变,故D错误. - 14 - 考向三 负载电阻不变的情况 4.如图所示,接在家庭电路上的理想降压变压器给小灯泡L供电,如果将原、副线圈减少相同匝数,其他条件不变,则( ) A.小灯泡变亮 B.小灯泡变暗 C.原、副线圈两端电压的比值不变 D.通过原、副线圈电流的比值不变 解析:选B.设原、副线圈减少的匝数均为n,则根据变压比有,=,=,由于U′2=U1,U2=U1,因此U′2小于U2,即副线圈两端的电压变小,小灯泡变暗,A项错误,B项正确;由于匝数比变化,因此原、副线圈两端电压的比值和通过原、副线圈电流的比值均发生变化,C、D项错误. 远距离输电 【题组过关】 1.如图为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器,升压变压器T的原、副线圈匝数分别为n1、n2,在T的原线圈两端接入一电压u=Umsin ωt的交流电源,若输送电功率为P,输电线的总电阻为2r,不考虑其他因素的影响,则输电线上损失的电功率为( ) A.() B.() C.4()2()2r D.4()2()2r 解析:选C.升压变压器T的原线圈两端电压的有效值为U1=;由变压关系可得 =,则U2=;因为输送电功率为P,输电线中的电流为I2==,则输电线上损失的电功率为ΔP=I(2r)=,故选项C正确. 2.如图所示为远距离交流输电的简化电路图.发电厂的输出电压是U,用等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1,其末端间的电压为U1.在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流为I2.则( ) - 14 - A.用户端的电压为 B.输电线上的电压降为U C.理想变压器的输入功率为Ir D.输电线路上损失的电功率为I1U 解析:选A.根据理想变压器的工作原理,得I1U1=I2U2,所以用户端的电压U2=,选项A正确;输电线上的电压降U′=I1r=U-U1,选项B错误;变压器的输入功率P1=I1U-Ir=I1U1,选项C错误;输电线路上损失的功率P′=Ir=I1(U-U1),选项D错误. 输电线路功率损失的计算方法 (1)P损=P-P′,P为输送的功率,P′为用户得到的功率. (2)P损=IR线,I线为输电线路上的电流,R线为线路电阻. (3)P损=,ΔU为输电线路上损失的电压. (4)P损=ΔU·I线. [课后作业(十九)] (建议用时:30分钟) 1.一理想变压器的原、副线圈的匝数比为3∶1,在原、副线圈的回路中分别接有阻值相同的电阻,原线圈一侧接在电压为220 V的正弦交流电源上,如图所示.设副线圈回路中电阻两端的电压为U,原、副线圈回路中电阻消耗的功率的比值为k,则( ) A.U=66 V,k= B.U=22 V,k= C.U=66 V,k= D.U=22 V,k= 解析:选A.设原、副线圈中的电流分别为I1、I2,则==,故k==.设原线圈两端的电压为U1,则==,故U1=3U,而原线圈上电阻分担的电压为U,故+3U=220 V,解得U=66 V.选项A正确. 2.如图所示,边长为L的正方形单匝线圈abcd,其电阻为r, - 14 - 外电路的电阻为R,ab的中点和cd的中点的连线O′O恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B.若线圈从图示位置开始以角速度ω绕轴O′O匀速转动,则以下判断正确的是( ) A.图示位置线圈中的感应电动势最大,为Em=BL2ω B.闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=BL ωsin ωt C.线圈从图示位置转过180°的过程中,流过电阻R的电荷量为q= D.线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量为Q= 解析:选D.题图所示位置,线圈中通过的磁通量最大,但感应电动势为零,A错误;线圈所围成的闭合电路中产生的感应电动势最大值为Em=BL2ω,故对应的瞬时值表达式为e=BL2ωsin ωt,B错误;由q=可得线圈从图示位置转过180°的过程中,流过电阻R的电荷量q=,C错误;电阻R上产生的热量应利用有效值求解,即转动一周的过程中产生的热量:Q=R×=,D正确. 3.(多选)(2019·宁波高三检测)如图甲所示,某个小型交流发电机的“转子”部分由单匝导线框组成,导线框所处的磁场看做匀强磁场,磁感应强度大小为B=2.828 T,导线框面积为S=0.04 m2,其电阻忽略不计,线框绕固定转轴以角速度ω=314 rad/s匀速转动.若将其接入如图乙所示的理想变压器原线圈输入端,所有电表均为理想电表,原、副线圈匝数之比n1∶n2=4∶1,灯泡L1和L2电阻均为12.56 Ω不变,以下说法正确的是( ) A.该交流电的频率为50 Hz B.电压表V2的示数为3.14 V C.开关S断开,此时小灯泡L1的电功率为3.14 W D.开关S闭合,电流表A1的示数变小 解析:选AC.因为ω==2πf,得交变电流的频率为f== Hz=50 Hz,故A正确;线圈产生的感应电动势的最大值Em=BSω=2.828×0.04×314 V=35.5 V,原线圈输入电压的有效值U1== V=25.1 V,根据电压与匝数成正比,得副线圈两端的电压U2=U1=× - 14 - 25.1 V=6.28 V,即电压表V2的示数是6.28 V,故B错误;开关S断开,小灯泡L1的电功率PL1== W=3.14 W,故C正确;开关S闭合,副线圈的电阻减小,输出功率增大,输入功率增大,根据P=U1I1知,电流表A1的示数变大,故D错误. 4.(2019·杭州质检)如图所示,电路中有五个完全相同的灯泡,额定电压均为36 V,变压器为理想变压器,现在五个灯泡都正常发光,则变压器的原、副线圈匝数比n1∶n2和电源电压U分别为( ) A.2∶3 72 V B.3∶2 54 V C.3∶1 180 V D.3∶1 108 V 解析:选C.设灯泡正常发光时电流为I,则副线圈中电流为3I,原线圈中电流为I,由理想变压器原、副线圈中的电流之比与原、副线圈匝数之比的关系可知,n1∶n2=3∶1,由变压器原、副线圈两端的电压之比与原、副线圈匝数之比的关系可知,原线圈两端电压为108 V,再加上两个灯泡两端电压可知U=180 V,选项C正确. 5.如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图象如图乙中曲线a、b所示,则( ) A.两次t=0时刻线圈平面均与中性面重合 B.曲线a、b对应的线圈转速之比为2∶3 C.曲线a表示的交变电动势频率为50 Hz D.曲线b表示的交变电动势有效值为10 V 解析:选A.从图象可知,两次转动都是从中性面开始计时的,故A正确.从图象可知,曲线a、b对应的线圈转动的周期之比为2∶3,则转速之比为3∶2,故B错误.由图象可知曲线a的周期Ta=4×10-2 s,则曲线a表示的交变电动势频率fa==25 Hz,故C错误.交变电动势的最大值Em=nBSω,则曲线a、b表示的交变电动势的峰值之比为Ema∶Emb=ωa∶ωb=3∶2,即Emb=Ema=10 V,故曲线b表示的交变电动势的有效值为E有= V=5 V,D错误. 6.一含有理想变压器的电路如图所示,图中电阻R1、R2和R3的阻值分别为3 Ω、1 - 14 - Ω和4 Ω,A为理想交流电流表,U为正弦交流电压源,输出电压的有效值恒定.当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为4I.该变压器原、副线圈匝数比值为( ) A.2 B.3 C.4 D.5 解析:选B.设理想变压器原、副线圈匝数比值为k,根据题述,当开关S断开时,电流表示数为I,则由闭合电路欧姆定律得,U=IR1+U1.由变压公式U1/U2=k及功率关系U1I=U2I2,可得I2/I=k,即副线圈输出电流为I2=kI,U2=I2(R2+R3)=kI(R2+R3).当开关S闭合时,电流表示数为4I,则有U=4IR1+U′1.由变压器公式U′1/U′2=k及功率关系U′1·4I=U′2I′2,可得I′2/(4I)=k,即副线圈输出电流为I′2=4kI,U′2=I′2R2=4kIR2;联立解得k=3,选项B正确. 7.如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为n1∶n2=2∶1,电表均为理想电表,两个电阻的阻值均为1 Ω,C是电容器,其击穿电压为 V.图乙为原线圈两端的输入电压与时间的关系图象.下列说法正确的是( ) A.输入电压的频率为50 Hz,经过变压器后通过电阻的交流电频率为25 Hz B.S断开时电压表的示数为1.41 V,电流表的示数为0.35 A C.S断开时电压表的示数为1 V,电流表的示数为0.25 A D.闭合开关S,电容器将被击穿 解析:选C.由题图乙知T=0.02 s,则f==50 Hz,变压器不改变交流电的频率,所以输出的交流电的频率仍为50 Hz,故A项错误.当S断开时,由=可知,电压表的示数U2=U1=1 V,I2==0.5 A,又由=,则电流表的示数I1=I2=0.25 A,所以B项错误,C项正确.开关S闭合前,右端电阻R两端电压最大值为 V,开关S闭合后,电容器C与右端电阻R并联,则并联总电阻小于1 Ω,电容器两端的最大电压小于 V,因为电容器的击穿电压为 V,所以电容器不能被击穿,D项错误. 8.如图为气流加热装置的示意图,使用电阻丝加热导气管, - 14 - 视变压器为理想变压器.原线圈接入电压有效值恒定的交流电并保持匝数不变,调节触头P,使输出电压有效值由220 V降至110 V.调节前后( ) A.副线圈中的电流比为1∶2 B.副线圈输出功率比为2∶1 C.副线圈的接入匝数比为2∶1 D.原线圈输入功率比为1∶2 解析:选C.根据欧姆定律I=,U2由220 V降至110 V,副线圈上的电流变为原来的,即调节前后,副线圈上电流之比为2∶1,选项A错误;根据P=UI知,U、I均变为原来的时,副线圈上输出的功率变为原来的,即调节前后副线圈的输出功率之比为4∶1,选项B错误;根据理想变压器电压与匝数的关系=,当U2由220 V 降至110 V时,n2变为原来的,即调节前后副线圈接入的匝数比为2∶1,选项C正确;根据理想变压器P入=P出,所以原线圈输入功率等于副线圈的输出功率,即调节前后原线圈输入功率之比为4∶1,选项D错误. 9.如图所示,电阻为r的矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴以某一角速度ω匀速转动.闭合开关S,t=0时,线圈平面与磁场垂直,各电表均为理想交流电表,则( ) A.t=0时,线圈中的感应电动势最大 B.1 s内电路中的电流方向改变了次 C.滑片P向下滑动时,电压表的读数不变 D.线圈匀速转动的角速度ω变大时,电流表的读数也变大 解析:选D.由题意可知:线圈在t=0时处于中性面位置,感应电动势最小,为0,A错;1 s内线圈转过圈,每一圈电流方向改变两次,所以1 s内电流方向改变次数为,B - 14 - 错;电压表测量的是路端电压,P向下滑时,外电阻R阻值增加,电压表示数增大,C错;线圈转动的角速度ω变大时,由E=BSω 得,感应电动势有效值增加,电流有效值也增加,即电流表示数变大,D对. 10.(多选)(2019·台州高三综合考试)如图所示,理想变压器原线圈接入正弦交流电,副线圈的匝数可以通过滑动触头P调节.RT为热敏电阻,当环境温度升高时,RT的阻值变小.下列说法正确的有( ) A.P向下滑动时,电压表读数变大 B.P向下滑动时,电流表读数变小 C.若环境温度升高,变压器的输入功率变大 D.若环境温度升高,灯泡消耗的功率变小 解析:选BC.根据理想变压器的电压与匝数成正比可知,当P向下滑动时,副线圈的匝数变小,变压器的输出电压变小,电压表读数变小,A错误;根据理想变压器的电压与匝数成正比可知,当P向下滑动时,副线圈的匝数变小,变压器的输出电压变小,副线圈电流减小,输出功率变小,根据输入功率等于输出功率,知原线圈电流也减小,所以电流表读数变小,B正确;当环境温度升高时,RT的阻值会变小,在电压不变的情况下,副线圈的电流就会变大,原线圈的电流也会变大,变压器的输入功率变大,C正确;当环境温度升高时,RT的阻值会变小,在电压不变的情况下,副线圈的电流就会变大,根据P=I2R,灯泡消耗的功率变大,D错误. 11.如图,一理想变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2.原线圈通过一理想电流表A接正弦交流电源,一个二极管和阻值为R的负载电阻串联后接到副线圈的两端.假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大.用交流电压表测得a、b端和c、d端的电压分别为Uab和Ucd,则( ) A.Uab∶Ucd=n1∶n2 B.增大负载电阻的阻值R,电流表的读数变大 C.负载电阻的阻值越小,cd间的电压Ucd越大 D.将二极管短路,电流表的读数加倍 解析:选D.变压器的变压比=,其中U1、U2是变压器原、副线圈两端的电压.U1=Uab, - 14 - 由于二极管的单向导电特性,Ucd≠U2,选项A错误.增大负载电阻R的阻值,负载的电功率减小,由于P入=P出,且P入=I1Uab,所以原线圈上的电流I1减小,即电流表的读数变小,选项B错误.c、d端的电压由输入电压Uab决定,负载电阻R的阻值变小时,Ucd不变,选项C错误.根据变压器上的能量关系有E输入=E输出,在一个周期T的时间内,二极管未短路时有UabI1T=·+0(U为副线圈两端的电压),二极管短路时有UabI2T=T,由以上两式得I2=2I1,选项D正确. 12.(2019·杭州六校联考)如图所示,L1和L2是不计电阻的输电线,甲是电压互感器,乙是电流互感器.若已知甲的变压比为500∶1,乙的变流比为200∶1,并且已知加在电压表两端的电压为220 V,通过电流表的电流为5 A,则输电线的输送功率为( ) A.1.1×108 W B.1.1×106 W C.1.1×104 W D.1.1×102 W 解析:选A.已知变压比为500∶1,电压表示数为220 V,故传输电压为:U=220×500 V=1.1×105 V;已知变流比为200∶1,电流表示数为5 A,故传输电流为:I=5×200 A=1 000 A;故输送的电功率为:P=UI=1.1×105×1 000 W=1.1×108 W,故选项A正确. 13.(2019·宁波四校联考)如图所示是发电厂通过升压变压器进行高压输电,接近用户端时再通过降压变压器降压给用户供电的示意图;图中变压器均可视为理想变压器,图中电表均为理想交流电表;设发电厂输出的电压一定,两条输电线总电阻用R0表示,变阻器R相当于用户用电器的总电阻.当用电器增加时,相当于R变小,则当用电进入高峰时( ) A.电压表V1、V2的读数均不变,电流表A2的读数增大,电流表A1的读数减小 B.电压表V3、V4的读数均减小,电流表A2的读数增大,电流表A3的读数减小 C.电压表V2、V3的读数之差与电流表A2的读数的比值不变 D.线路损耗功率不变 解析:选C.因为输入电压和匝数比都不变,电压表V1、V2的读数均不变,用电高峰期,电阻减小,电流增大,根据电流与匝数成反比知电流都增大,故A错误;输电线上的电压损失增大,故电压表V3、V4的读数均减小,电流表A2的读数增大,电流表A3的读数增大,故B错误;电压表V2、V3的读数之差与电流表A2的读数的比值不变,等于输电线的电阻值,故C - 14 - 正确;线路上的电流变大,则线路消耗的功率变大,选项D错误. 14.(2019·浙江稽阳联谊学校联考)如图所示,图甲中M为一电动机,当滑动变阻器R的触头从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示.已知电流表读数在0.2 A以下时,电动机没有发生转动.不考虑电表对电路的影响,以下判断正确的是( ) A.电源电动势为3.4 V B.变阻器的触头向右滑动时,V2读数逐渐减小 C.此电路中,电动机的最大输出功率为0.9 W D.变阻器的最大阻值为30 Ω 解析:选D.由题图乙可知E=3.6 V,选项A错.变阻器的触头向右滑动时,其连入电路的阻值变大,总电流变小,路端电压变大,则V2读数变大,选项B错.由题图乙知电动机内阻rM=4 Ω,当I=0.3 A时,电动机输出功率最大,最大为3.0 V×0.3 A-(0.3 A)2×4 Ω=0.54 W,选项C错.当I=0.1 A时,变阻器连入电路的电阻为最大值.由题图可知rM=4 Ω,r=2 Ω,由闭合电路欧姆定律可得R=-r-rM=30 Ω,选项D对. - 14 -查看更多