- 2021-05-13 发布 |
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文档介绍
高考物理一轮复习备考演练 变压器
2014届高考物理一轮复习备考演练 变压器 1. 图10-2-23 (2011·苏北四市调研)如图10-2-23所示,理想变压器的原、副线圈匝数之比为10∶1,R1=20 Ω,R2=10 Ω,C为电容器,原线圈所加电压u=220sin (100πt) V.下列说法正确的是 ( ). A.通过电阻R3的电流始终为零 B.副线圈两端交变电压的频率为5 Hz C.电阻R2的电功率为48.4 W D.原副线圈铁芯中磁通量变化率之比为10∶1 解析 在交流电路中电容器能够通交流,所以A错误;变压器能够改变交流电压,但是不能变频,因此B错误;根据=得到U2=22 V,所以电阻R2的电功率为P2==48.4 W,C正确;根据法拉第电磁感应定律得到原、副线圈铁芯中磁通量变化率之比为1∶1,D错误. 答案 C 2.如图10-2-24所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1 100匝,副线圈匝数n2=220匝,交流电源的电压u=220sin 100πt(V),电阻R=44 Ω,电压表、电流表为理想电表,则下列说法错误的是 ( ). 图10-2-24 A.交流电的频率为50 Hz B.电流表 的示数为0.2 A C.电流表 的示数为 A D.电压表的示数为44 V 解析 由交流电源的电压瞬时值表达式可知,ω=100π rad/s,所以频率f===50 Hz,A项说法正确;理想变压器的电压比等于线圈匝数比,即=,其中原线圈电压的有效值U1=220 V,U2=U1=44 V,故D项说法正确;I2==1 A,故C项说法错误;由电流比与线圈匝数成反比,即=,所以I1=I2=0.2 A,故B项说法正确.综上所述,说法错误的是C项. 答案 C 3.如图10-2-25所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B= T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5 m2,线框电阻不计.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相连,副线圈接入一只“220 V 60 W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10 A,下列说法正确的是( ). 图10-2-25 A.图示位置穿过线框的磁通量变化率不为零 B.线框中产生交变电压的表达式为u=500sin (200t) V C.变压器原、副线圈匝数之比为50∶11 D.允许变压器输出的最大功率为2 200 W 解析 图示位置穿过线框的磁通量最大,但由于没有边切割磁感线,所以无感应电动势磁通量的变化率为零,A选项错误;线框中交变电压u=NBSωsin ωt=500sin (200t) V,B选项正确;变压器原、副线圈匝数之比===,C选项错误;变压器输出的最大功率等于输入的最大功率P=UI=500×10 W=5 000 W,D选项错误. 答案 B 4.如图10-2-26所示,导体棒ab两个端点分别搭接在两个竖直放置、电阻不计、半径相等的金属圆环上,圆环通过电刷与导线c、d相接.c、d两个端点接在匝数比n1∶n2=10∶1的变压器原线圈两端,变压器副线圈接一滑动变阻器R0.匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,导体棒ab长为l(电阻不计),绕与ab平行的水平轴(也是两圆环的中心轴)OO′以角速度ω匀速转动.如果滑动变阻器的阻值为R 时,通过电流表的电流为I,则 ( ). 图10-2-26 A.滑动变阻器上消耗的功率为P=10I2R B.变压器原线圈两端的电压U1=10IR C.取ab在环的最低端时t=0,则导体棒ab中感应电流的表达式是i=Isin ωt D.ab沿环转动过程中受到的最大安培力F=BIl 解析 由于电流表示数为有效值,由=可知I2=10I,故P=100I2R,选项A错误;变压器原线圈两端电压为U1=×10IR=100IR,选项B错误;从最低点开始计时,则导体棒中感应电流的瞬时值的表达式为i=Icos ωt,选项C错误;导体棒中电流最大值为I,所以F=BIl,选项D正确. 答案 D 5.如图10-2-27甲所示,原线圈所加交流电压按图10-2-27乙所示规律变化,通过一台降压变压器给照明电路供电,照明电路连接导线的总电阻R=0.5 Ω,若用户端能使55盏“220 V,40 W”的电灯正常发光.则 ( ). 图10-2-27 A.副线圈中的电流为A B.原线圈两端电压的瞬时值表达式为u1=1 000sin (100πt) V C.原线圈输入的总功率为2 200 W D.降压变压器的匝数比为n1∶n2=40∶9 解析 每盏灯泡正常发光时的电流I0== A,灯泡正常发光时,副线圈电流I2=NI0=10 A,A项错误;根据图象,原线圈两端电压的瞬时值表达式为u1=1 414sin (100πt ) V,B项错误;照明电路连接导线损失的功率为50 W,所以原线圈输入的总功率为2 250 W,C项错误;副线圈两端电压U2=U0+I2R=225 V,所以===,D项正确. 答案 D 6. 图10-2-28 如图10-2-28所示,一理想自耦变压器线圈AB绕在一个圆环形的闭合铁芯上,输入端AB间加一正弦式交流电压,在输出端BP间连接了理想交流电流表、灯泡和滑动变阻器,移动滑动触头P的位置,可改变副线圈的匝数,变阻器的滑动触头标记为Q,则( ). A.只将Q向下移动时,灯泡的亮度变大 B.只将Q向下移动时,电流表的读数变大 C.只将P沿顺时针方向移动时,电流表的读数变大 D.只提高输入端的电压U时,电流表的读数变大 解析 将Q向下移动时,R阻值增大.电路中电阻增大,电流减小,故B项错误;由于副线圈上电压不变,电灯两端的电压不变,功率不变,亮度不变,故A项错.将P沿顺时针方向移动时副线圈匝数减少,电压减小,电流减小,故C项错.提高输入端的电压时,副线圈上电压增大,电流增大,故D项正确.(特殊变压器模型) 答案 D 7.如图10-2-29所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,b是原线圈的中心轴头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220sin 100πt(V),则 ( ). 图10-2-29 A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22 V B.当t= s时,c、d间的电压瞬时值为110 V C.单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小 D.当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变小 解析 当单刀双掷开关与a连接时,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,副线圈输出电压为22 V,电压表的示数为22 V,选项A正确;当t= s时,c、d间的电压瞬时值为u1=220sin V=220sin V=110 V,选项B错误;单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表示数不变,电流表的示数变小,选项C错误;当单刀双掷开关由a扳向b时,理想变压器原、副线圈的匝数比为5∶1,电压表示数变为44 V,电压表和电流表的示数均变大,选项D错误. 答案 A 8.如图10-2-30甲所示,M是一个小型理想变压器,原副线圈匝数之比n1∶n2=10∶1,接线柱a,b接上一个正弦交变电源,电压随时间变化规律如图10-2-30乙所示.变压器右侧部分为一火灾报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料(电阻随温度升高而减小)制成的传感器,R1为一定值电阻.下列说法中正确的是 ( ). 图10-2-30 A.电压表○V 示数为22 V B.当传感器R2所在处出现火灾时,电压表○V 的示数减小 C.当传感器R2所在处出现火灾时,电流表○A 的示数减小 D.当传感器R2所在处出现火灾时,电阻R1的功率变小 解析 本题考查交变电流和变压器原理.由图象可知交变电流的电压有效值为220 V,因为原副线圈的匝数比为10∶1,故变压器副线圈的输出电压为22 V,而电压表测的是R2两端的电压,所以小于22 V,故A错误;当传感器R2处出现火灾时,热敏电阻R2的阻值随温度升高而减小,变压器的输出电压不变,热敏电阻与定值电阻R1分压,故R2的分压减小,电压表示数变小,B正确;R2减小时,变压器的负载电阻减小,电流增大,则原线圈的电流也增大,所以电流表的示数增大,C错误;由于负载电路的电流增大,电阻R1 消耗的功率也增大,故D也错误. 答案 B 9.(2011·广东广州一模)图10-2-31是远距离输电的示意图,下列说法正确的是( ). 图10-2-31 A.a是升压变压器,b是降压变压器 B.a是降压变压器,b是升压变压器 C.a的输出电压等于b的输入电压 D.a的输出电压等于输电线上损失的电压 解析 远距离输电先升压,再降压,选项A正确而B错误;由电线有电压损失,故a的输出电压等于b的输入电压与损失的电压之和,选项C、D均错. 答案 A 10.如图10-2-32为远距离高压输电的示意图.关于远距离输电,下列表述错误的是 ( ). 图10-2-32 A.增加输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失 B.高压输电是通过减小输电电流来减小电路的发热损耗的 C.在输送电压一定时,输送的电功率越大,输电过程中的电能损失越小 D.高压输电必须综合考虑各种因素,不一定是电压越高越好 解析 依据输电原理,电路中的功率损耗ΔP=I2R线,而R线=ρ,增大输电线的横截面积,可减小输电线的电阻,则能够减小输电线上的功率损耗,A项正确;由P=UI来看在输送功率一定的情况下,输送电压U越大,则输电电流越小,则功率损耗越小,B项正确;若输电电压一定,输送功率越大,则电流I越大,电路中损耗的电功率越大,C项错误;输电电压并不是电压越高越好,因为电压越高,对于安全和技术的要求越高,D项正确. 答案 C 11.某小型水电站的电能输送示意图如图10-2-33所示,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电.已知输电线的总电阻为R,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4∶1,降压变压器副线圈两端交变电压u=220sin (100πt) V,降压变压器的副线圈与阻值R0=11 Ω的电阻组成闭合电路.若将变压器视为理想变压器,则下列说法中错误的是 ( ). 图10-2-33 A.通过R0电流的有效值是20 A B.降压变压器T2原、副线圈的电压比为4∶1 C.升压变压器T1的输出电压等于降压变压器T2的输入电压 D.升压变压器T1的输出功率大于降压变压器T2的输入功率 解析 降压变压器副线圈两端交变电压有效值为220 V,负载电阻为11 Ω,所以通过R0电流的有效值是20 A,选项A正确;降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4∶1,所以降压变压器T2原、副线圈的电压比为4∶1,选项B正确;升压变压器T1的输出电压等于降压变压器T2的输入电压加上输电线上损失的电压,选项C错误;升压变压器T1的输出功率等于降压变压器T2的输入功率加上输电线上的功率,选项D正确. 答案 C 12.(2011·江苏卷,13)图10-2-34甲为一理想变压器,ab为原线圈,ce为副线圈,d为副线圈引出的一个接头,原线圈输入正弦式交变电压的u-t图象如图10-2-34乙所示,若只在ce间接一只Rce=400 Ω的电阻,或只在de间接一只Rde=225 Ω的电阻,两种情况下电阻消耗的功率均为80 W. 图10-2-34 (1)请写出原线圈输入电压瞬时值uab的表达式; (2)求只在ce间接400 Ω电阻时,原线圈中的电流I1; (3)求ce和de间线圈的匝数比. 解析 (1)由题图乙知ω=200π rad/s, 电压瞬时值uab=400sin(200 πt)V. (2)电压有效值U1=200 V, 理想变压器P1=P2, 原线圈中的电流I1=, 解得I1≈0.28 A. (3)设ab间匝数为n1,则=, 同理=, 由题意知=, 解得= , 代入数据得=. 答案 (1)u=400sin(200πt)V (2)0.28 A或 A (3)查看更多