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文档介绍
【物理】2020届一轮复习人教版夯基固本稳解两类电路问题课时作业
2020届一轮复习人教版 夯基固本稳解两类电路问题 课时作业 1.(2018·重庆一诊)利用如图所示电路可测量待测电阻Rx的阻值。定值电阻R1、R2的阻值已知,闭合开关S,调节电阻箱使其接入电路的阻值为R3时,电流表示数为零,则Rx的阻值等于( ) A.R2 B. C. D. 解析:选D 根据串并联电路特点及欧姆定律可知:I1(R1+R2)=I2(Rx+R3),由于电流表示数为零,则说明电流表两端的电势相等,则一定有:I1R1=I2R3,两式联立可得:Rx=,故D正确。 2.(2018·闽粤大联考)如图所示,A和B为竖直放置的平行金属板,在两极板间用绝缘线悬挂一带电小球。开始时开关S闭合且滑动变阻器的滑动头P在a处,此时绝缘线向右偏离竖直方向的偏角为θ(电源的内阻不能忽略)。下列判断正确的是( ) A.小球带负电 B.当滑动头从a向b滑动时,绝缘线的偏角θ变大 C.当滑动头从a向b滑动时,电流表中有电流,方向从上向下 D.当滑动头从a向b滑动时,电源的输出功率一定变大 解析:选C 由题图知,A板带正电,B板带负电,电容器内电场方向水平向右,绝缘线向右偏,小球所受电场力向右,则小球带正电,故A错误;滑动头向右移动时,滑动变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,总电流变大,路端电压U=E-Ir变小,电容器电压变小,小球所受电场力变小,绝缘线的偏角θ变小,故B错误;滑动头从a向b滑动时,电容器电压变小,电容器放电,因A板带正电,则流过电流表的电流方向向下,故C正确;根据外电阻等于内阻时电源的输出功率最大,可得当外电阻大于内阻时,外电阻减小,输出功率增大;当外电阻小于内阻时,外电阻减小,输出功率减小。由于外电阻与内阻大小关系未知,故无法判断电源输出功率大小的变化,故D错误。 3.[多选](2018·南平质检)如图所示电路中,由于理想变压器原线圈的输入电压降低,使灯泡L变暗,下列哪些措施可以使灯泡L重新变亮( ) A.其他条件不变,P1上移,同时P2下移 B.其他条件不变,P1下移,同时P2上移 C.其他条件不变,断开开关S D.其他条件不变,将滑动变阻器滑片P向下移动 解析:选BC 其他条件不变,P1上移,即原线圈匝数增多,P2下移,即副线圈匝数减少,由U2=U1可得U2减小,灯泡L变暗,故A错误;其他条件不变,P1下移,即原线圈匝数减少,P2上移,即副线圈匝数增多,由U2=U1可得U2增大,可以使灯泡L重新变亮,故B正确;其他条件不变,断开开关S,并联部分电阻增大,副线圈中电流减小,R1分担电压减小,灯泡L两端电压增大,可以使灯泡L重新变亮,故C正确;其他条件不变,将滑动变阻器滑片P向下移动,并联部分电阻减小,灯泡L两端电压减小,灯泡L变暗,故D错误。 4.[多选](2019届高三·衡水中学调研)某电路如图所示,电源电动势为E、内阻为r,R1、R2为定值电阻,R为电位器(滑动变阻器),L是小灯泡,电压表和电流表均为理想电表。当电位器的触片滑向b端时,下列说法正确的是( ) A.小灯泡L将变亮 B.电压表示数与电流表A1示数的比值将变大 C.电流表A1的示数将变大 D.电源的总功率将变大 解析:选ACD 电位器的触片滑向b端时,电位器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律知,总电流变大,电流表A1的示数将变大,则内阻分担电压变大,路端电压变小,电压表V的示数将减小,流过R1和R2的电流均减小,流过L的电流将增大,L将变亮,故A、C正确;电压表的示数与电流表A1示数的比值等于外电路总电阻,可知该比值将变小,故B错误;总电流变大,由P=EI知,电源的总功率将变大,故D正确。 5.[多选](2018·湖北八校联考)如图所示,矩形单匝线圈abcd放置在磁感应强度大小为B的匀强磁场中绕轴OO′匀速转动,转动的周期为T,ab中点和cd中点的连线恰好位于转轴所在直线上,且转轴OO′位于匀强磁场的边界线上,转轴OO′垂直于磁场方向,线圈电阻阻值为R,外电阻的阻值也为R,从图示位置开始计时,线圈转过30°时的瞬时感应电流为I,则以下判断正确的是( ) A.线圈的面积为 B.线圈消耗的电功率为4I2R C.线圈中感应电动势的表达式为e=2IRsin t D.t时刻穿过线圈的磁通量为Φ=cos t 解析:选AD 设线圈面积为S,从题图所示位置开始计时,感应电动势的表达式为 e=B·ωsin ωt=sin θ,转过30°时的瞬时感应电流I==sin 30°=,故S=,则e=4IRsin t,A正确,C错误;线圈消耗的电功率为P=2R=2I2R,B错误;t时刻穿过线圈的磁通量为Φ=B·cos ωt=cos t,D正确。 6.(2018·福建大联考)如图所示为模拟远距离交流输电的电路,升压变压器T1的原、副线圈匝数比n1∶n2=1∶k,降压变压器T2的原、副线圈匝数比n3∶n4=k∶1,模拟输电导线的电阻r=3 Ω,T2的负载是规格为“15 V 45 W”的灯泡L。当T1的输入电压为16 V时L正常发光,两个变压器可视为理想变压器,则k的值为( ) A. B.3 C.4 D.9 解析:选B 根据=,得U2=kU1=16k,灯泡的额定电流为I== A=3 A,降压变压器副线圈电流I4=3 A,根据电流与匝数成反比,得=,即I3==,根据=,得U3=kU4=15k,由U2=U3+I3r,整理得16k=15k+×3,解得k=3,B对。 7.[多选](2018·厦门高三质检)如图所示,电路中变压器为理想变压器,其原线圈接在u=20sin 50πt(V)的交流电源上,副线圈与阻值为R1=2 Ω的电阻连接成闭合电路,电流表为理想电流表。另有一阻值R2=32 Ω的电阻与变压器原线圈并联,电阻R1与R2消耗的电功率恰好相等。则( ) A.电阻R1消耗的电功率为12.5 W B.通过电阻R1的交变电流的周期为0.02 s C.电流表的示数为10 A D.变压器原、副线圈匝数之比为4∶1 解析:选AD 加在R2两端电压的有效值为UR2=U= V=20 V,R2消耗的功率为PR2= =12.5 W,又电阻R1与R2消耗的电功率恰好相等,故A正确;由u= 20 sin 50πt(V),知ω=50π rad/s,故周期T==0.04 s,变压器不改变交变电流的周期,故B错误;R1的消耗功率PR1=PR2=12.5 W,通过R1的电流IR1==2.5 A,则电流表的示数为2.5 A,故C错误;副线圈两端电压为U2=IR1R1=5 V,原线圈两端电压U1= U=20 V,则原、副线圈匝数之比n1∶n2=U1∶U2=4∶1,故D正确。 8.(2018·山西五地市联考)如图所示,L1、L2、L3、L4为四盏规格均为“12 V,6 W”的灯泡,分别接入理想变压器原、副线圈回路中,a、b两端连接交流电源,交流电流表A的示数为0.5 A,已知灯泡L2正常发光,以下说法正确的是( ) A.a、b端输入功率为18 W B.a、b端输入电压为36 V C.灯泡L1的功率为6 W D.若副线圈回路再并联一盏同样的灯泡,灯泡L2仍能正常发光 解析:选C 灯泡的额定电流IL== A=0.5 A,因交流电流表A的示数为0.5 A,所以L1正常发光,其功率为6 W,因L2正常发光,则L3、L4也正常发光,则变压器的输出功率为三盏灯泡的总功率,变压器的输入功率等于输出功率,则a、b端输入功率等于四盏灯泡的总功率,即Pab=6×4 W=24 W,故A错误,C正确;根据Pab=UabIA可得Uab= V=48 V,故B错误;若副线圈回路再并联一盏同样的灯泡,使得副线圈的总电流增大,则原线圈的电流也增大,L1分担的电压增大,原线圈两端电压减小,副线圈两端电压减小,L2不能正常发光,故D错误。 9.(2018·石家庄质检)如图所示,理想变压器三个线圈的匝数之比n1∶n2∶n3=10∶5∶1,其中匝数为n1的原线圈接到220 V的交流电源上,匝数为n2和n3的两个副线圈分别与电阻R2、R3组成闭合回路。已知通过电阻R3的电流I3=2 A,电阻R2=110 Ω,则通过电阻R2的电流I2和通过原线圈的电流I1分别是( ) A.10 A,12 A B.10 A,20 A C.1 A,0.7 A D.1 A,3 A 解析:选C 由=,得U2=U1=110 V,则I2==1 A。由=,得U3=U1=22 V,又I1U1 =I2U2+I3U3,解得I1=0.7 A,选项C正确。 10.(2019届高三·南昌模拟)如图甲所示是一台交流发电机的构造示意图,线圈转动产生的感应电动势随时间变化的规律如图乙所示;发电机线圈电阻为1 Ω,负载电阻为4 Ω,则( ) A.线圈转速为50 r/s B.电压表的示数为2.5 V C.负载电阻的电功率为2 W D.若线圈转速加倍,电压表读数变为原来的4倍 解析:选C 由题图乙可知,线圈转动周期为0.04 s,则转速为n= r/s=25 r/s,故A错误;电动势的最大值为5 V,有效值为E= V=2.5 V,则电压表的示数为 U=R=×4 V=2 V,故B错误;负载电阻消耗的电功率P== W=2 W,故C正确;若线圈转速加倍,则角速度加倍,电压最大值Em=NBSω,故最大值变为原来的2倍,有效值也变为原来的2倍,故电压表示数变为原来2倍,故D错误。 11.[多选](2018·上饶六校联考)如图所示,一正弦式交流电瞬时值为e=220sin 100πt(V),通过一个理想电流表接在一个理想变压器 两端,变压器起到降压作用,开关闭合前后A、B两端输出的电功率相等,以下说法正确的是( ) A.流过r的电流方向每秒钟变化50次 B.变压器原线圈匝数小于副线圈匝数 C.开关从断开到闭合时,电流表示数变大 D.R=r 解析:选CD 由正弦式交流电瞬时值表达式知交流电的频率f= Hz=50 Hz,因变压器不改变交流电的频率,所以流过r的电流方向每秒钟变化100次,A错误;降压变压器原线圈匝数大于副线圈匝数,B错误;开关从断开到闭合时,副线圈回路总电阻减小,副线圈两端电压不变,所以副线圈回路中电流增大,再根据I1U1=I2U2 知,原线圈电流即电流表示数变大,C正确;开关闭合前,A、B两端输出的电功率为PAB=2R,开关闭合后,A、B两端输出的电功率为PAB′=2·=·2R,又开关闭合前后A、B两端输出功率相等,则有PAB=PAB′,解得R=r,D正确。 12.(2018·天津河东区模拟)在日常生活中,各种家用电器所使用的电压不同,经常需要用变压器把220 V交流电变成所需的电压。如图所示为原、副线圈匝数比为n1∶n2=10∶1的理想变压器,b是原线圈中的中心抽头,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上u=220sin 100πt(V)的交变电压,则( ) A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22 V B.当单刀双掷开关与a连接时,在滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小 C.当单刀双掷开关由a扳向b时,原线圈输入功率变小 D.当单刀双掷开关由a扳向b时,调节滑动变阻器滑片P到适当位置,有可能实现调节前、后原线圈输入功率相等 解析:选D 当单刀双掷开关与a连接时,由=,又n1∶n2=10∶1,有效值 U1= V=220 V,可得副线圈的电压U2=22 V,则电压表的示数为22 V,故A错误;当单刀双掷开关与a连接时,在滑片P向上移动的过程中,因输入电压及原、副线圈匝数之比不变,则副线圈两端电压不变,所以电压表的示数不变;滑片P向上移动,滑动变阻器接入电路的电阻变大,则副线圈电流变小,电流表示数变小,故B错误;当单刀双掷开关由a扳向b时,原线圈匝数变小,根据=,可知副线圈两端的电压U2变大,输出功率P2=变大,又输入功率等于输出功率,所以原线圈输入功率变大,故C错误;当单刀双掷开关由a扳向b时,副线圈两端电压变大,调节滑片P到适当位置使其连入电路的电阻R变大,输出功率P2=可能不变,又输入功率等于输出功率,所以有可能实现调节前、后原线圈输入功率相等,故D正确。 13.(2018·上海虹口区模拟)如图所示,电源电动势为E、内阻为r, R1、R2为定值电阻,R2>R1>r,且R1大于滑动变阻器R0的最大阻值。闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P由最上端滑到最下端,若电压表V1、V2、电流表A的读数改变量的大小分别用ΔU1、ΔU2、ΔI表示,则下列说法中正确的是( ) A.=R2 B.查看更多