【物理】2020届二轮复习专题四第1讲 直流电路与交流电路学案

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【物理】2020届二轮复习专题四第1讲 直流电路与交流电路学案

第 1 讲 直流电路与交流电路 三年考情分析 高考命题规律 三年考题 考查 内容 核心 素养 2018 Ⅲ卷 16T 交变 电流 中热 量的 计算 科学 思维 1.直流电路的考查:以电学实验为主,单独对直 流电路的分析与计算进行命题的概率较小,有 时会综合电磁感应现象,能量等知识进行综合 考查.全国卷中只有 2016 全国卷Ⅱ中的第 17 题对含电容器的电路进行了考查. 2.交流电路的考查:2018 全国卷Ⅲ第 16 题考查 了交流电的产生和描述. 3.2020 年高考全国卷从以下几个方面命题的概 率较大: (1)理想变压器的工作原理与规律及动态分 析.(2)远距离输电的模式.(3)交流电的产生和 描述. 考向一 直流电路的动态分析 [知识必备]——提核心 通技法 1.明确 1 个定律、2 个关系 (1)闭合电路的欧姆定律:I= E R+r. (2)路端电压与电流的关系:U=E-Ir. (3)路端电压与负载的关系 U=IR= R R+rE= 1 1+r R E,路端电压随外电阻的增大而增大,随外电阻的减小而减小. 2.明确引起电路动态变化的原因 (1)滑动变阻器、热敏电阻或光敏电阻的阻值变化. (2)某支路开关闭合或断开. [典题例析]——析典题 学通法 [例 1] (多选)在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为 E、内电阻为 r,R1、 R2 为定值电阻,R3 为滑动变阻器,C 为电容器,A、V 分别为理想电流表和电压表.在滑动 变阻器的滑片 P 自 a 端向 b 端滑动的过程中,下列说法正确的是(  ) A.电压表示数减小 B.电流表示数增大 C.电容器 C 所带电荷量增多 D.a 点的电势降低 [审题指导] 滑动变阻器的滑片自 a 端向 b 端滑动→滑动变阻器接入电路的电阻减小 →总电阻减小→总电流增大→局部电流、电压、功率变化,也可根据串反并同法或极限法求 解. [解析] BD [基础解法:程序法 滑片 P 由 a 端向 b 端滑动,滑动变阻器接入电路的 阻值减小,则电路总电阻减小,总电流增大,电阻 R1 两端电压增大,电压表 V 示数变大, A 错误;电阻 R2 两端的电压 U2=E-I 总(R1+r),I 总增大,则 U2 减小,I2=U2 R2,故 I2 减小, 电流表 A 的示数 IA=I 总-I2 增大,B 正确;由于电容器两端的电压 UC=U2 减小,由 Q= CUC 知电容器所带电荷量 Q 减小,C 错误;Uab=φa-φb=φa=U2,故φa 降低,D 正 确. 能力解法一:串反并同法 由于 R3 减小,R2 与 R3 并联,则 U2、I2 均减小,而 UC= U2,Q=CUC,知电容器所带电荷量 Q 减小,C 错误;Uab=U2=φa-φb=φa 减小,D 正 确;因为 R1 间接与 R3 串联,故 I1、U1 均增大,电压表 V 示数增大,A 错误;电流表和滑 动变阻器串联,滑动变阻器接入电路的阻值减小时,电流表 A 示数增大,B 正确. 能力解法二:极限法 若将滑片 P 滑到 b 点,则 R3=0,φa=φb=0,D 正确;R2 两 端电压为零,则电容器 C 两端电压也为零,电容器所带电荷量 Q=0,C 错误;当R3=0 时, 电路总电阻最小,总电流最大,R1 两端电压最大,故 A 错误;由于 IA=I1-I2,此时 I1 最大, I2=0 最小,故 IA 最大,B 正确.] [跟进题组]——练考题 提能力 1.(2019·银川期末)如图所示电路,电源内阻不可忽略.开关 S 闭合后,在滑动变阻器 R0 的滑片向下滑动的过程中(  ) A.电压表的示数增大,电流表的示数减小 B.电压表的示数减小,电流表的示数增大 C.电压表与电流表的示数都增大 D.电压表与电流表的示数都减小 解析:D [R0 向下滑,R0 减小,R 总减小,↑I 总= E R总↓,↑U 内=I 总↑r,↓U 路=E- U 内↑,因此电压表示数减小,接下来看第一级:定值电阻 R1 与右端总电阻串联,先看定值 电阻 R1,I 总=I1 变大,所以 UR1 增大,由↓U 路=U1↑+U 并可知 U 并减小.看第二级:定 值电阻 R2 与 R0 并联,U2=U 并减小,所以 I2=U2 R2减小,电流表示数也减小,所以 D 选项正 确.] 2.(2020·西安模拟)如图所示的电路中,电源的电动势为 E、内阻为 r,电表均为理想电 表.闭合开关 S,滑动变阻器的滑动触头由图示的位置向右滑动一小段距离,在这个过程中, 下列判断正确的是(  ) A.电源的输出功率增加 B.电阻 R2 两端电压减小 C.电容器所带电荷量减少 D.电压表与电流表示数变化量的比值增加 解析:C [R1 向右滑动,使 R1 减小,电容器与 R1 并联,电容器相当于断路,所以 R 总 ↓=R1↓+R2+r 减小,由 I 总↑= E R总↓可知 I 总增大,U 内↑=I 总↑r 增大,U 路↓=E-U 内↑减小,定值电阻 R2 的电流增大,所以 UR2↑=I 总↑R2,UR2 增大,U 路↓=UR1+UR2↑, 所以 UR1 减小,UC=UR1 减小,由 QC=CUC 可知 QC 减小,C 选项正确,B 选项错误.对于 定值电阻 R=U1 I1 =U2 I2 =ΔU ΔI ,而变化电阻不能成立,由于 E=U 路+U 内,当测路端电压的电 压表示数减少 ΔU 时,内电压就增加 ΔU,所以 r=U内 I =ΔU ΔI ,选项 D 是错误的.而对电源 的输出功率,当 r=R 外时,输出功率最大,开始时 R 外与 r 的关系不确定,所以当 R1 向右 滑动时,不知 R 外与 r 最接近,还是相差更多,因此电源的输出功率如何变不确定,因此 A 选项错误.所以应选 C 选项.] [规律方法]——知规律 握方法 闭合电路的动态分析方法 (1)程序法:闭合电路中,由于局部电阻变化(或开关的通断),引起各部分电压、电流(或 灯泡明暗)发生变化,分析此类问题的基本步骤是: ①由局部电阻变化判断总电阻的变化; ②由 I= E R+r判断总电流的变化; ③由 U 内=Ir 判定内电压的变化; ④据 U=E-U 内判断路端电压的变化; ⑤接下来要逐级确定定值电阻的电压或电流的变化,再确定变化电阻的电压或电流的变 化. (2)极限法:即因变阻器滑片滑动引起电路变化的问题,可将变阻器的滑动端分别滑至 两个极端去讨论. (3)特殊值法:对于某些电路问题,可以采取代入特殊值法判定,从而得出结论. (4)结论法:“串反”“并同”.即某一电阻阻值变化,则与该电阻相串联的用电器两端 电压、通过的电流、消耗的功率都将与该电阻阻值变化情况相反;与该电阻相并联的用电器 两端电压、通过的电流、消耗的功率都将与该电阻阻值变化情况相同. 考向二 交变电流的产生及描述 [知识必备]——提核心 通技法 1.线圈通过中性面时的特点 (1)穿过线圈的磁通量最大. (2)线圈中的感应电动势为零. (3)线圈每经过中性面一次,感应电流的方向改变一次. 2.正弦式交流电的“四值”的应用(以电动势为例) 四值 计算式 应用 最大值 Em=NBSω 计算电容器的耐压值 瞬时值 e=Emsin ωt 计算闪光电器的闪光时间等 有效值 E= Em 2 电表的读数、电热、电功及保险丝熔断电流的计算等 平均值 E=nΔΦ Δt 计算通过导体横截面的电荷量等 注意:(1)只有正弦交流电最大值与有效值间才有 2倍关系. (2)计算电热时只能用有效值,不可用平均值. (3)计算电荷量时应该用平均值. [典题例析]——析典题 学通法 [例 2] (2019·商丘三模)(多选)如图甲为小型旋转电枢式交流发电机,电阻为 r=2 Ω, 矩形线圈在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴 OO′匀速转动,线 圈的两端经集流环和电刷与右侧电路连接,右侧电路中滑动变阻器 R 的最大阻值为 R0=40 7 Ω,滑动片 P 位于滑动变阻器中央,定值电阻 R1=R0、R2=R0 2 ,其他电阻不计.从线圈平面 与磁场方向平行时开始计时,闭合开关 S,线圈转动过程中理想交流电压表示数是 10 V,图 乙是矩形线圈磁通量 Φ 随时间 t 变化的图像,则下列说法正确的是(  ) A.电阻 R2 上的热功率为5 7 W B.0.02 s 时滑动变阻器 R0 两端的电压瞬时值为零 C.线圈产生的 e 随时间 t 变化的规律是 e=10 2cos (100πt)V D.线圈开始转动到 t= 1 600 s 的过程中,通过 R1 的电荷量为 2 200π C [审题指导] (1)矩形线圈从与中性面垂直的位置开始计时,产生余弦规律的交流电. (2)理想交流电压表的示数是有效值. (3)从 Φ-t 图象中可读出交流电的周期,进而求出频率. [解析] AD [由电路的串、并联关系可得 R 外=7 4R0=10 Ω,电压表测的是电源的路 端电压,由欧姆定律 I= U R外= 10 V 10 Ω=1 A,所以 I2=I× R0 2 R2+ R0 2 =1 2 A,所以 PR2=I22R2=5 7 W,所以 A 选项正确.t=0.02 s 时Φ=0,ΔΦ Δt 最大,R0 两端电压最大,所以 B 选项错 误.E=U+Ir=12 V,所以 Em=12 2 V,由于从中性面垂直位置计时,应为余弦函数,e= 12 2cos(100πt) V,C 选项错误.q= ΔΦ R外+r,转过θ=ωt=π 6 ,Em=Φmω,ΔΦ=Φ m·sin θ,代入得 q= 2 200π C,所以选项 D 正确,应选 A、D.] [跟进题组]——练考题 提能力 1.(2018·全国卷Ⅲ,16T)一电阻接到方波交流电源上,在一个周期内产生的热量为 Q方; 若该电阻接到正弦交流电源上,在一个周期内产生的热量为 Q 正.该电阻上电压的峰值均为 U0,周期均为 T,如图所示,则 Q 方∶Q 正等于(  ) A.1∶ 2      B. 2∶1 C.1∶2 D.2∶1 解析:D [由焦耳定律 Q=U2 R ·t,得:Q 方=U20 R ·T 2+U20 R ·T 2,Q 正=( U0 2 )2 R ·T 2+( U0 2 )2 R ·T 2, 所以Q方 Q正=2 1,故 D 正确,A、B、C 错误.] 2.(2020·陕西省榆林市第三次模拟)如图甲所示,为一台小型发电机构造示意图,线圈 逆时针转动,产生的电动势随时间按余弦规律变化,其 e-t 图像如图乙所示.发电机线圈 的内阻为 1Ω,外接灯泡的电阻为 9Ω,电表均为理想电表,则(  ) A.电压表的示数为 6 V B.在 2×10-2 s 时刻,穿过线圈的磁通量变化率为零,线圈与中性面平行 C.在 1×10-2 s 时刻,穿过线圈的磁通量为零,线圈处于中性面 D.发电机的输出功率为 3.24 W 解析:D [由 Em=6 2 V,E=Em 2 =6 V,由闭合电路欧姆定律得,电压表示数 U= R R+r E=5.4 V,故 A 错误;在 2×10-2 s 时刻,感应电动势最大,故穿过线圈的磁通量变化率最 大,线圈与中性面垂直,故 B 错误;在 1×10-2 s 时刻,感应电动势为零,故说明线圈处于 中性面,此时穿过线圈的磁通量最大,故 C 错误;灯泡实际消耗的功率即电源的输出功率, 由功率公式可知,P=U2 R =5.42 9 W=3.24 W,故输出功率为 3.24 W,故 D 正确.] [易错警示]——辨易错 防未然 解决交变电流问题要注意的几点 (1)理解几个特殊位置的磁通量、磁通量的变化率、感应电动势及感应电流方向的特点 ①与中性面重合时,S⊥B,Φ 最大,ΔΦ Δt =0,e=0,i=0,电流方向将发生改变. ②与中性面垂直时,S∥B,Φ=0,ΔΦ Δt 最大,e 最大,i 最大;电流方向不变. (2)区分交变电流的峰值、瞬时值、有效值和平均值. (3)确定交变电流中电动势、电压、电流的有效值后就可以运用直流电路的规律处理交 流电路中的有关问题. (4)交变电流瞬时值表达式书写的基本思路 ①确定正、余弦交变电流的峰值,根据已知图像或由公式 Em=nBSω 求出相应峰值,其 中 ω=2π T =2πf=2πn. ②明确线圈的初始位置,找出对应的函数关系式. a.若线圈从中性面开始计时,则 et 图像为正弦函数,e=Emsin ωt; b.若线圈从垂直中性面开始计时,则 et 图像为余弦函数,e=Emcos ωt. 考向三 有关变压器问题分析 [知识必备]——提核心 通技法 理想变压器的基本关系 大小关系 因果关系 功率 P 入=P 出 P 出决定 P 入 电压 U1 U2=n1 n2Error! U1 决定 U2 电流 只有一个副线圈时,I1 I2=n2 n1 有多个副线圈时,U1I1= U2I2+U3I3+…+UnIn I2 决定 I1 [典题例析]——析典题 学通法 [例 3] (2020·枣庄模拟)(多选)如图所示,一理想变压器的原、副线圈匝数之比为 n1∶n2 =10∶1,原线圈接入电压 u=220 2sin (100πt)V 的交流电源,电压表和电流表对电路的影 响可忽略不计,定值电阻 R0=10 Ω,可变电阻 R′的阻值范围为 0~10 Ω,则(  ) A.副线圈中交变电流的频率为 100 Hz B.t=0.02 s 时,电压表的示数为 22 V C.调节可变电阻 R′的阻值时,电流表示数的变化范围为 0.11~0.22 A D.当可变电阻阻值为 10 Ω 时,变压器的输入电功率为 242 W ★ [审题流程] [第一步] 审题干→提取信息 (1)从输入电压的表达式可知道电压的最大值 220 2 V,有效值为 220 V,角速度 100π,周期 T=2π ω=0.02 s,频率 f=1 T=50 Hz. (2)电压表、电流表的示数指的是电压、电流的有效值,在哪个时刻都不变. [第二步] 审问题→明确目标 输入电流是由输出端负载电阻的大小决定的,因此必须先计算负载电阻的变化范围,再 计算输出的功率的变化范围,最后确定输入电流的变化范围. [解析] BC [原、副线圈绕在同样的铁芯上,因此原、副线圈中交变电流的周期、频 率都是相同的,由 u=220 2sin(100πt) V 可知ω=100π,由ω=2πf 可知 f= ω 2π=50 Hz, A 选项错误.电表的示数在任何时刻都是有效值,是不变的,U1 的有效值为最大值除以 2 即 U1=220 V.由U1 U2=n1 n2可得 U2=22 V,所以 B 选项是正确的.调节 R′,R 副的取值范围 是 10~20 Ω,P2= U22 R副,可得 P2 的范围是 24.2~48.4 W,由于是理想变压器,P1 的范围也 是 24.2~48.4 W,由 P1=U1I1 可知电流表的变化范围是 0.11~0.22 A,因此 C 选项正确,D 是错误的.] [跟进题组]——练考题 提能力 1.(多选)一台理想变压器的原、副线圈的匝数比是 5∶1,原线圈接入电压为 220 V 的 正弦交流电,各元件正常工作,一个理想二极管和一个滑动变阻器 R 串联接在副线圈上, 如图所示.电压表和电流表均为理想交流电表,则下列说法正确的是(  ) A.原、副线圈中的电流之比为 5∶1 B.电压表的读数约为 31.11 V C.若滑动变阻器接入电路的阻值为 20 Ω,则 1 min 内产生的热量为 2 904 J D.若将滑动变阻器的滑片向上滑动,则两电表读数均减小 解析:BC [由 n1I1=n2I2,可得 I1∶I2=n2∶n1=1∶5,选项 A 错误;U1=220 V,U2= 44 V,电压表测量的是电阻 R 两端的电压,其示数表示有效值,需要根据电流的热效应计 算电压的有效值,取交流电的一个周期 T,考虑到二极管具有单向导电性,则U22 R ·T 2=U2 R T, 代入数据可得变阻器两端电压有效值 U=22 2 V≈31.11 V,选项 B 正确;1 min 内电阻 R 上产生的热量为 Q=U2 R t=2 904 J,选项 C 正确;若将滑动变阻器的滑片向上滑动,滑动变 阻器接入电路的阻值变小,但滑动变阻器两端电压的有效值不变,即电压表示数不变,变阻 器消耗的功率变大,输出功率变大,输入功率和输入电流均变大,所以电流表示数变大,选 项 D 错误.] 2.(2020·湖北武汉武昌区元月调研)(多选)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 T1 的原、副线圈匝数之比为 n1∶n2=1∶10,在 T1 的原线圈两端接入 一正弦交流电,输电线的总电阻为 2r=2 Ω,降压变压器 T2 的原、副线圈匝数之比为 n3∶n4 =10∶1,若 T2 的“用电设备”两端的电压为 U4=200 V 且“用电设备”消耗的电功率为 10 kW,不考虑其他因素的影响,则(  ) A.T1 的副线圈两端电压的最大值为 2 010 2 V B.T2 的原线圈两端的电压为 2 000 V C.输电线上损失的电功率为 50 W D.T1 的原线圈输入的电功率为 10.1 kW 解析:ABC [U3 U4=n3 n4,解得 U3=2 000 V,“用电设备”中的电流 I4= P U4=10 kW 200 V=50 A,输电线上的电流 I2=I3= I4 10=5 A,输电线上损失的电压为 ΔU=I2·2r=10 V,升压变压 器副线圈两端的电压 U2=U3+ΔU=2 010 V,T1 的副线圈两端电压的最大值为 2 010 2 V, A、B 正确;输电线上损失的电功率 ΔP=I22·2r=50 W,C 正确;T 1 的原线圈输入的电功率 为 P′=P+ΔP=10 000 W+50 W=10 050 W,D 错误.] [规律方法]——知规律 握方法 变压器动态分析方法 1.变压器动态分析常见的两种情况 (1)负载不变,匝数比变化; (2)匝数比不变,负载变化. 2.处理此类问题应注意三点 (1)根据题意分清变量和不变量; (2)要弄清“谁决定谁”的制约关系——电压是输入决定输出,电流和功率是输出决定 输入; (3)动态分析顺序: ①由 U1 和n1 n2决定 U2; ②由负载电阻 R 和 U2 决定 I2; ③由 P2=U2I2,确定 P1; ④由 P1=U1I1,确定 I1. [A 级-对点练] [题组一] 直流电路的分析 1.(2020·长沙长郡中学模拟)如图为直流电动机提升重物的装置,重物的重量 G=500 N, 电源电动势 E=90 V,电源内阻 r=2 Ω,不计各处摩擦,当电动机以 v=0.6 m/s 的恒定速度 向上提升重物时,电路中的电流 I=5 A,下列判断不正确的是(  ) A.电动机消耗的总功率为 400 W B.电动机线圈的电阻为 0.4 Ω C.电源的效率约为 88.9% D.电动机的效率为 75% 解析:B [重物被提升的功率 P 重=Fv=Gv=500×0.6 W=300 W,此时电路中的电流 I=5 A,则电源的总功率 P 总=EI=90×5 W=450 W,设电动机线圈的电阻为 R,根据能量 守恒定律得 P 总=P 重+I2r+I2R,则得 R=P总-P重-I2r I2 =450-300-52 × 2 52 Ω=4 Ω,电动 机消耗的总功率 P 电=P 重+I2R=400 W,电源的效率 η 1=P总-I2r P总 ×100%=450-52 × 2 450 ×100%≈88.9%,电动机的效率 η2= P重 P重+I2R×100%= 300 300+52 × 4×100%=75%,故选项 B 符合题意.] 2.(2020·广州模拟)在如图所示的电路中,E 为电源电动势,r 为电源内阻,R 1 和 R3 均 为定值电阻,R2 为滑动变阻器.当 R2 的滑动触点在 a 端时合上开关 S,此时三个电表 A1、 A2 和 V 的示数分别为 I1、I2 和 U.现将 R2 的滑动触点向 b 端移动,则三个电表示数的变化情 况是(   ) A.I1 增大,I2 不变,U 增大 B.I1 减小,I2 增大,U 减小 C.I1 增大,I2 减小,U 增大 D.I1 减小,I2 不变,U 减小 解析:B [由题图知电压表测量路端电压,电流表 A1 测量流过 R1 的电流,电流表 A2 测量流过 R2 的电流.R2 的滑动触点向 b 端移动时,R2 减小,整个电路的总电阻减小,总电 流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,即电压表示数 U 减小,R3 电压增大,R1、R2 并联电压减小,通过 R1 的电流 I1 减小,而总电流 I 增大,则流过 R2 的电流 I2 增大.故 A、 C、D 错误,B 正确.] 3.(2020·孝义市一模)如图所示的电路中,电源电动势 E=8 V,内阻 r=2 Ω,电阻 R2= 6 Ω,电容为 1μF 的平行板电容器水平放置且下极板接地.当滑动变阻器 R1 的滑片处于 b 端 时,有一带电油滴位于板间正中央 P 点且恰好处于静止状态.下列说法正确的是(   ) A.此时 P 点电势为 6 V B.电容器上极板所带电荷量为 6×10-6 C C.若仅将电容器上极板缓慢上移少许,则 P 点电势不变 D.若仅将滑片 P 从 b 端向 a 端缓慢移动少许,则油滴将向下移动 解析:B [由闭合电路的欧姆定律可知:路端电压 U= R2 R2+rE=6 V,那么电容器两极 的电势差为 6 V,又有下端接地,故电势为零,那么 P 点电势为 1 2U=3 V,故 A 错误;电容 器上极板所带电荷量 Q=CU=1×10-6×6 C=6×10-6 C,故 B 正确;移动电容器上极板, 电容器两端电势差不变;又有两极板间距离增大,故电场强度减小;又有 P 点到下极板的 距离不变,故电势差减小,那么,P 点电势减小,故 C 错误;滑片 P 从 b 端向 a 端移动, 那么外电路电阻增大,所以路端电压增大,故两极板电势差增大,极板间场强增大,那么, 油滴受到的电场力增大;油滴受重力和电场力作用,故有开始时油滴静止可知:电场力方向 向上,那么,移动滑片后油滴合外力向上,故油滴向上运动,故 D 错误.] [题组二] 交变电流的产生及描述 4.(2020·河南模拟)(多选)如图 1 所示,在匀强磁场中,一电阻均匀的金属正方形线圈 abcd 以垂直磁感线的 cd 边为转动轴匀速转动,线圈产生的交变电动势图像如图 2 所示,则 下列说法正确的是(   ) A.t=3 s 时刻通过线圈的磁通量为零 B.ab 边两端的电压大小等于 dc 边两端的电压大小 C.此交变电动势的频率为 50 Hz D.dc 边两端电压的有效值为 2 2 V 解析:ABD [由图乙可知,当 t=3 s 时,感应电动势最大,则此时穿过线框回路的磁 通量变化率最大,磁通量为零.故 A 正确;由图可知,线框中的 ab 边与 dc 边切割磁感线, 产生电动势,由 E=BLv 可知二者产生的电动势是相等的;由于线框各部分的电阻串联,所 以 ab 边与 dc 边电压降 U=IR 也相等,所以 ab 边两端的电压大小等于 dc 边两端的电压大 小.故 B 正确;由图可知,交流电的周期为 0.04 s,则此交变电动势的频率为:f=1 T= 1 0.04 Hz =25 Hz;故 C 错误; 由图可知,交流电压的最大值为 16 V,则有效值为 8 2 V,该电路的等效电路如图 设 ab 边与 dc 边产生的电动势都是 E,每一条边的电阻都是 r,则 E=4 2 V 电路中的电流:I=2E 4r dc 边两侧的电压:Udc=E-Ir=E-2E 4r·r=1 2E=2 2 V.故 D 正确.] 5.(多选)如图所示,图线 a 是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生的正弦交流电的图 像,当调整线圈转速后,所产生的正弦交流电的图像如图线 b 所示,以下关于这两个正弦交 流电的说法正确的是(  ) A.在图中 t=0 时刻穿过线圈的磁通量均为零 B.线圈先后两次转速之比为 3∶2 C.交流电 a 的瞬时值表达式为 u=10sin 5πt(V) D.交流电 b 的最大值为20 3 V 解析:BCD [在图中 t=0 时刻,感应电动势为零,穿过线圈的磁通量最大,A 错误; a 的周期为 0.4 s,b 的周期为 0.6 s,转速与周期成反比,所以转速之比为 3∶2,B 正确;交 流电的瞬时值表达式为 u=U m sin ωt,所以 a 的瞬时值表达式为 u=10sin (2π 0.4 )t=10sin 5πt(V),C 正确;由 Um=NBSω,可知角速度变为原来的2 3,则最大值变为原来的2 3,交流电 b 的最大值为20 3 V,D 正确.] 6.图 1 中,单匝矩形线圈 abcd 在匀强磁场中绕垂直磁场的轴转动.改变线圈的转速, 穿过该线圈的磁通量随时间分别按图 2 中图线甲、乙的规律变化.设线圈的电阻为 1.0 Ω, 则(  ) A.图线甲对应线圈在 t=0 时产生的感应电动势最大 B.图线甲、乙对应的线圈在 t=2.0 s 时,线圈平面均平行于磁感线 C.图线甲、乙对应的线圈转速之比为 4∶5 D.图线甲对应的线圈中交变电流的峰值为 2.5π A 解析:B [在 t=0 时,Φ 甲最大,则产生的感应电动势最小,故 A 错误;因为在 t=0.2 s×10=2.0 s 时,Φ 甲=Φ 乙=0,所以线圈平面均平行于磁感线,故 B 正确;由图可知甲、 乙图线对应的周期之比为 4∶5,而线圈的转速 n=1 T,所以图线甲、乙对应的线圈转速之比 为 5∶4,故 C 错误;甲图线对应的线圈中交流电压的峰值 Em=BSω=Φmω=0.4× 2π 0.16 V= 5π V,电流的峰值 Im=Em R =5π A,故 D 项错误.] [题组三] 变压器及远距离输电 7.(2019·山西四模)如图甲所示,一阻值为 R 的电阻接在电动势为 E、内阻为 r 的直流 电源两端,电源的效率为 94.1%;如图乙所示,当该阻值为 R 的电阻通过理想变压器接在电 压有效值为 E、内阻为 r 的交流电源上时,变压器原线圈两端的电压为E 2,则该变压器的原、 副线圈匝数比为(   ) A.4∶1      B.1∶4 C.16∶1 D.1∶16 解析:B [当接直流电源时,有:η= R R+r=94.1% 解得:R=16r 根据原副线圈的电压比等于匝数比可知:n1 n2=U1 U2= E 2 U2 解得:U2=En2 2n1 根据原副线圈的功率相等可知:I1U1=I2U2 即为:E 2r×E 2=(En2 2n1 )2 R 解得:n1 n2=1 4 故 B 正确,A、C、D 错误.] 8.(2020·安徽一模)有一理想变压器,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.保持原线圈输入电压不变,S 闭合后,下列 说法正确的是(   ) A.电阻 R 消耗的功率增大 B.原线圈的输入电流减小 C.原、副线圈的电压比增大 D.灯 L1、L2 都能正常发光 解析:A [当 S 闭开后,电路的电阻减小,副线圈的电流增大,所以电阻 R 两端的电 压增大,故 R 消耗的功率增大,故 A 正确;变压器原副线圈的匝数不变,故原副线圈中电 流之比不变,副线圈中电流增大,故原线圈中电流也增大,故 B 错误;因线圈匝数之比不 变,故原副线圈中电压比不变,故 C 错误;当 S 闭合后,电路的电阻减小,副线圈的电流 增大,所以通过电阻 R 的电压增大,灯泡两端的电压减小,灯 L1、L2 都不能正常发光,故 D 错误.] 9.(2020·河南郑州检测)如图所示的电路中,R 为光敏电阻(增大照射光的强度电阻会减 小)、C 为电容器,灯泡 L 的额定电压为 50 V,理想变压器原、副线圈的匝数之比为 2∶1. 闭合开关 S,在 a、b 两端输入正弦式交变电流 u=100 2sin 10πt(V),则下列说法正确的是 (  ) A.灯泡会正常发光 B.光敏电阻中的电流和灯泡中的电流相等 C.增大照射光的强度照射光敏电阻,灯泡会变亮 D.断开开关 S,灯泡会熄灭 解析:C [由题可知,理想变压器原、副线圈的匝数之比为 2∶1,原线圈两端的电压 的有效值为 100 V,根据U1 U2=n1 n2,可知副线圈两端的电压的有效值为 50 V,由于电容器和光 敏电阻都会阻碍交变电流的通过,因此灯泡两端的电压小于 50 V,不会正常发光,A 错误; 由于电容器能通交流,因此光敏电阻 R 中的电流小于灯泡中的电流,B 错误;增大照射光的 强度照射光敏电阻,光敏电阻的阻值减小,因此灯泡中的电流增大,灯泡会变亮,C 正确; 断开开关 S,由于电容器能通交流,因此灯泡不会熄灭,D 错误.] 10.(2020·资阳模拟)如图所示,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 1∶9 B.原、副线圈匝数之比为 9∶1 C.此时 a 和 b 的电功率之比为 10∶1 D.此时 a 和 b 的电功率之比为 1∶10 解析:B [灯泡正常发光,则其电压均为额定电压 U,则说明原线圈输入电压为 9U, 输出电压为 U;则可知,原副线圈匝数之比为 9∶1,故 A 错误,B 正确;根据公式I1 I2=n2 n1可 得I1 I2=1 9,由于小灯泡两端的电压相等,所以根据公式 P=UI 可得两者的电功率之比为 1∶ 9;故 C 错误,D 错误.] [B 级-综合练] 11.(2019·江苏南京三模,5)如图所示为远距离输电的原理图,升压变压器的原副线圈 匝数比为 m,降压变压器的原副线圈匝数比为 n,输电线的电阻为 R,升压变压器和降压变 压器均为一理想变压器,发电机输出的电压恒为 U,若由于用户的负载变化,使电压表 V2 的示数减小了 ΔU,则下列判断正确的是(  ) A.电流表 A2 的示数增大了ΔU R B.电流表 A1 的示数增大了nΔU R C.电压表 V1 的示数减小了 ΔU D.输电线损失的功率增加了 (nΔU R )2R 解析:B [由U U1=m 得 U1=U m,由于 U、m 不变,故 U1 不变,故 C 错.设降压变压器 的输入电压为 U′,则 U′=U1-I1R,由U′ U2 =n 得,U2=1 n(U m-I1R),则 ΔU=-R nΔI1,由 此可见,电流表 A1 的示数增大了nΔU R ,即 B 正确.由I1 I2=1 n得 I2=nI1,由此可知,I2 增大了 n2ΔU R ,故 A 错.输电线损失的功率增加量 ΔP=(I1+ΔI1)2R-I21R=2I1ΔI1·R+ΔI21R≠(nΔU R )2R, 故 D 错.] 12.(2020·新课标Ⅱ卷一模)如图所示,直角三角形导线框 OPQ 放置在磁感应强度大小为 B,方向垂直于 OQ 向右的匀强磁场中,且 OP 边的长度为 L,∠POQ=θ.当导线框绕 OQ 边 以角速度 ω 逆时针转动(从 O 向 Q 观察)时,下列说法正确的是(   ) A.导线框 OPQ 内无感应电流 B.导线框 OPQ 内产生大小恒定,方向周期性变化的交变电流 C.P 点的电势始终大于 O 点的电势 D.如果截去导线 PQ,则 P、O 两点的电势差的最大值为 1 2BL2ωsin θcos θ 解析:D [导线框 OPQ 内,只有边长 OP 做切割磁感线运动,产生感应电动势,根据 法拉第电磁感应定律可求得感应电动势的大小为 E=BL·Lsin θ 2 ·ωcos θsin ωt=1 2BL2ωsin θcos θsin ωt,故导线框 OPQ 内产生正弦式交变电流,故 A、B 错误;由于导体框 OPQ 内产生正 弦式交变电流,P 点的电动势与 O 点的电动势大小成周期性变化,故 C 错误;如果截取导 线 PQ,则没有感应电流,但 PQ 两点的电势差 U=BLLsin θ 2 ωcos θsin ωt=1 2BL2ωsin θcos θsin ωt,故最大值为 1 2BL2ωsin θcos θ,故 D 正确.] 13.(2020·衡水模拟)(多选)如图所示,面积 S=0.5 m2、n=50 匝、电阻不计的矩形闭合 导线圈 ABCD 处于磁感应强度大小为 B= 2 10 T 的水平匀强磁场中,线框绕垂直于磁场的轴 OO′以角速度 ω=200 rad/s 匀速转动,并与理想变压器原线圈 1 相连,副线圈 2 接入一只 “220 V 100 W”的灯泡甲,副线圈 3 接入一只“110 V 60 W”的灯泡乙与滑动变阻器,已知当 滑动变阻器的滑片处于最左端时两灯均正常发光,交流电流表的量程为 0~0.6 A,且为理想 电表.下列说法正确的是(   ) A.从图示位置计时,线框中交变电压瞬时值的表达式为 e=500 2sin 200t V B.当两灯正常发光时,交流电流表的示数为 0.30 A C.变压器线圈的匝数之比为 n1∶n2∶n3=50∶22∶11 D.当滑动变阻器的滑片向右滑动时,电流表的示数增大 解析:AC [图示位置穿过线框的磁通量最大,电动势的最大值 Em=NBSω=50× 2 10 ×0.5×200 V=500 2 V.图示位置穿过线框的磁通量最大,导线框中产生交变电压的表达 式为 u=500 2sin 200t V.故 A 正确;变压器副线圈 2 中的电功率为 100 W,变压器副线 圈 3 中电功率为 60 W,则变压器原线圈中的电功率为 160 W,所以变压器原线圈中电流强 度 I1=P1 U1=160 500 A= 8 25 A.故 B 错误;电动势的最大值为 500 2 V,则交流电压的有效值 500 V.滑动变阻器的滑片处于最左端时接入电路中的电阻值为 0;根据电压之比等于匝数 比,则原副线圈的匝数比=500∶220∶110=50∶22∶11,故 C 正确,当滑动变阻器的滑片 向右滑动时,接入副线圈的电阻值增大,所以副线圈 3 中的电流值减小,输出功率与输入功 率都减小,所以电流表的示数减小,故 D 错误.] 14.(多选)如图所示的电路中,E 为电源,内电阻为 r,V 为理想电压表,L 为阻值恒为 2r 的小灯泡,定值电阻 R1 的阻值恒为 r,R3 为半导体材料制成的光敏电阻(其阻值随光照的 增强而减小).电容器两极板处于水平状态,闭合开关 S,电容器中心 P 点有一带电小球处 于静止状态,电源负极接地,则下列说法正确的是(  ) A.若将 R2 的滑片上移,则电压表的示数变小 B.若突然将电容器上极板上移,则小球在 P 点的电势能增大 C.若光照变强,则小球会向上运动 D.若光照变强,则 A、B 间电路的功率变大 解析:BD [R2 与电容器 C 串联,若只是将 R2 的滑片上移,对电路没有影响,电压表 示数不变,A 项错误;若只是将电容器上极板上移,则电容器两端电压 UC 不变,两极板间 距 d 增大,场强 E 减小,P 点的电势减小,由题分析可知小球带负电,则小球在 P 点的电 势能增大,B 项正确;若光照变强,则光敏电阻 R3 的阻值减小,灯 L 和 R3 两端电压减小, 电容器两端电压减小,两极板间场强 E 减小,小球所受电场力减小,球会向下运动,C 项错 误;将 R1 视为电源一部分,则等效电源内阻阻值为 2r,而 A、B 间 L 和 R3 的总电阻为 RL+ R3=2r+R 3>2r,若光照变强,则 R3 的阻值减小,A、B 间电路的功率变大,故 D 项正 确.]
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