- 2021-06-02 发布 |
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文档介绍
新课标2020高考物理二轮复习选择题热点10电路和理想变压器问题练习含解析
热点10 电路和理想变压器问题 (建议用时:20分钟) 1.利用实验室的手摇发电机产生的正弦交流电给灯泡L供电,其电路如图所示.当线圈以角速度ω匀速转动时,电压表示数为U,灯泡正常发光.已知发电机线圈的电阻为r,灯泡正常发光时的电阻为R,电表均为理想电表,导线电阻可忽略.则( ) A.图中电流表示数为 B.灯泡的额定功率为 C.发电机的线圈中产生的电动势的最大值为U D.从线圈转到中性面开始计时,灯泡两端电压的瞬时值表达式为 u=Usin ωt 2.(多选)(2019·潍坊高三一模)如图所示,匀强磁场的磁感应强度为 T,矩形线圈面积为0.08 m2,匝数为10,电阻不计,通过电刷与理想变压器原线圈相连,当线圈绕垂直磁场的轴OO′以50π rad/s的角速度转动时,副线圈两端交流电压表的示数为16 V,则( ) A.在图示位置时矩形线圈产生的电动势为0 B.矩形线圈产生的交流电周期为0.02 s C.矩形线圈产生的电动势有效值为80 V D.变压器原副线圈匝数之比为5∶1 3.(多选)(2019·天津高考压轴卷)图乙中,理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=5∶1.原线圈接入如图甲所示的正弦交流电.电路中电表均为理想电表,定值电阻R1=R2=4 Ω,D为理想二极管(该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大),则( ) A.电阻R2两端的电压频率为50 Hz B.电流表的示数为5 A C.原线圈的输入功率为150 W D.将R1摘掉,电压表的示数不变 4.(多选)如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1 - 5 - 和R3均为定值电阻,R和R2为滑动变阻器.当R2的滑片在滑动变阻器的中点时合上开关S,四个电表A1、A2、A和V的示数分别为I1、I2、I和U,则下列说法正确的是( ) A.如果将R2的滑片向a端移动,那么电源的总功率减小 B.如果将R2的滑片向b端移动,那么R3消耗的功率增大 C.如果将R的滑片向c端移动,那么I1增大,I2减小,U减小 D.如果将R的滑片向d端移动,那么I1减小,I2增大,U增大 5.(2019·烟台高三质量检测)如图所示为原、副线圈的匝数均可调节的理想变压器,原线圈两端接一正弦交变电流,一小灯泡L和滑动变阻器串联接于副线圈两端,滑动头P置于中间,小灯泡正常发光.为了使小灯泡亮度变暗,可以采取的措施有( ) A.仅减少原线圈的匝数n1 B.仅增加副线圈的匝数n2 C.仅改变R的电阻,将滑动头P向B端滑动 D.仅增大原线圈交变电流的电压 6.(多选)(2019·烟台二模)如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4∶1,电压表、电流表为理想电表.L1、L2、L3、L4为四只规格均为“220 V,60 W”的灯泡.如果副线圈电压按图乙所示规律变化,则下列说法正确的是( ) A.电压表的示数为660 V B.电流表的示数为0.82 A C.a、b两端的电压是1 045 V D.a、b两端的电压是1 100 V 7 - 5 - .(多选)某同学在实验室中研究远距离输电.由于输电线太长,他将每100米导线卷成一卷,共卷成8卷来代替输电线路(忽略输电线路的自感作用).第一次直接将输电线与学生电源及用电器相连,测得输电线上损失的功率为P1.第二次采用如图所示的电路输电,其中理想变压器T1与电源相连,其原、副线圈的匝数比为n1∶n2,理想变压器T2与用电器相连,测得输电线上损失的功率为P2.下列说法正确的是( ) A.前后两次实验都可用于研究远距离直流输电 B.实验可以证明,减小输电电流能减小远距离输电的能量损失 C.若输送功率一定,则P2∶P1=n∶n D.若输送功率一定,则P2∶P1=n1∶n2 8.(2019·青岛二模)2019年8月,山东省受台风“利奇马”影响,造成大面积停电.某通信公司准备的应急供电系统如图所示,图中T1、T2分别为理想的升压变压器和降压变压器,R表示输电线电阻,I表示电流,U表示线圈两端电压,n表示线圈的匝数,下列说法正确的是( ) A.如果发电机的输出功率为P,则P=U1I1=U2I2=U4I4 B.若n1∶n2=n4∶n3,则有U1=U4 C.用户消耗的功率越大,输电线上消耗的功率越小 D.如果发电机的输出功率为P,则输电线上消耗的功率为R 热点10 电路和理想变压器问题 1.解析:选D.由欧姆定律可知,图中电流表示数为I=,选项A错误;灯泡的额定功率为P=UI=,选项B错误;设发电机的线圈中产生的电动势的最大值为Em,有效值为E=,由闭合电路欧姆定律得E=U+Ir,I=,联立解得Em=U,选项C错误;从线圈转到中性面开始计时,发电机产生的正弦交变电流表达式为i=Isin ωt,灯泡两端电压的瞬时值表达式为u=Usin ωt,选项D正确. 2.解析:选AD.在图示位置时,磁通量最大,矩形线圈产生的电动势为0,故A正确;矩形线圈产生的交流电周期为T===0.04 s,故B错误;矩形线圈产生的电动势最大值为Emax=NBSω=10××0.08×50π V=80 V,矩形线圈产生的电动势有效值为E有==80 V,故C错误;变压器原、副线圈匝数之比为===5∶1,故D正确. 3.解析:选ACD.由题图甲可知,交变电流的周期为0.02 s,故频率为50 - 5 - Hz;而变压器及二极管均不会改变交变电流的频率,故电阻R2两端的电压频率为50 Hz,A正确;经变压器后,输出电压为 V=20 V,因二极管的单向导电性,只有一半时间内有电压加在R2两端;则由有效值的定义可得U= V=10 V;则电流表的示数为I= A=2.5 A,B错误;原线圈的输入功率等于副线圈的输出功率,输出功率P= W+(2.5)2×4 W=150 W,C正确;因输出电压由输入电压决定,故将R1摘掉,电压表的示数不变,D正确. 4.解析:选AB.将R2的滑片向a端移动时R2接入电路中的电阻增大,外电路总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电源输出电流I减小,电源的总功率减小,选项A正确;将R2的滑片向b端移动时R2接入电路中的电阻减小,外电路总电阻减小,R3中电流增大,R3消耗的功率增大,选项B正确;将R的滑片向c端移动时,R接入电路中的电阻增大,外电路总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电源输出电流I减小,R1与R2两端电压减小,I1减小,I2减小,U减小,选项C错误;将R的滑片向d端移动时R接入电路中的电阻减小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电源输出电流I增大,R1与R2两端电压增大,I1增大,I2增大,U增大,选项D错误. 5.解析:选C.仅减少原线圈的匝数n1或者仅增加副线圈的匝数n2,则根据=可知,副线圈两端电压都增大,即通过小灯泡的电流增大,小灯泡都变亮,A、B错误;仅改变R的电阻,将滑动头P向B端滑动,滑动变阻器连入电路电阻增大,由于副线圈两端电压不变,所以副线圈中电流减小,灯泡变暗,C正确;仅增大原线圈交变电流的电压,则原线圈输入电压U1增大,故U2也增大,通过灯泡的电流变大,小灯泡变亮,D错误. 6.解析:选BC.根据题图乙所示的副线圈电压图象,可知副线圈两端电压有效值为U2=220 V.由变压器变压规律可知,原线圈两端电压有效值为U1=4U2=4×220 V=880 V,选项A错误;副线圈所接的每个灯泡中的电流均为I== A= A,电流表的示数为I2=3I=3× A=0.82 A,选项B正确;由U1I1=U2I2,解得原线圈中电流I1== A,灯泡电阻R== Ω= Ω,原线圈串联的灯泡两端电压为U灯=I1R=× V=165 V,a、b两端的电压是U灯+U1=165 V+880 V=1 045 V,选项C正确,D错误. 7.解析:选BC.变压器只能改变交变电压,A项错误;根据P=I2r可知,减小输电电流能减小远距离输电的能量损失,B项正确;若输送功率一定,第一次实验输电线上的电流为I=,输电线上损耗的功率为P1=I2r=r,第二次实验,升压变压器副线圈两端的电压U2=U1,输电线上的电流为I′=,输电线上损耗的功率为P2=r,解得P2∶P1=n∶n - 5 - ,C项正确,D项错误. 8.解析:选D.如果发电机的输出功率为P,因理想变压器没有能量损失,故有P=U1I1=U2I2,但输电线上消耗功率,故P>U4I4,A错误;因为输电线上有电压损失,所以U1≠U4,B错误;用户消耗的功率越大,三个回路中的电流越大,输电线上消耗的功率也越大,C错误;如果发电机的输出功率为P,则输电线中的电流为,输电线上消耗的功率为R,D正确. - 5 -查看更多