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2013届高中新课标二轮物理总复习(湖南用)专题6_第1讲_直流电路和交流电路的分析与计算.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家2013届高中新课标二轮物理总复习(湖南用)专题6 第1讲 直流电路和交流电路的分析与计算班级:_姓名:_学号:_1.(2012北京卷)一个小型电热器若接在输出电压为10V的直流电源上,消耗电功率为P;若把它接在某个正弦交流电源上,其消耗的电功率为.如果电热器电阻不变,则此交流电源输出电压的最大值为()A5V B5VC10V D10V图12.(2012新课标卷)自耦变压器铁芯上只绕有一个线圈,原、副线圈都只取该线圈的某部分一升压式自耦调压变压器的电路如图1所示,其副线圈匝数可调已知变压器线圈总匝数为1900匝;原线圈为1100匝,接在有效值为220V的交流电源上

2、当变压器输出电压调至最大时,负载R上的功率为2.0kW.设此时原线圈中电流有效值为I1,负载两端电压的有效值为U2,且变压器是理想的,则U2和I1分别约为()A380V和5.3A B380V和9.1AC240V和5.3A D240V和9.1A3.(2012上海卷)直流电路如图2所示,在滑动变阻器的滑片P向右移动时,电源的()图2A总功率一定减小B效率一定增大C内部损耗功率一定减小D输出功率一定先增大后减小4.(2012广东卷)某小型发电机产生的交变电动势为e50sin 100t(V),对此电动势,下列表述正确的有()A最大值是50VB频率是100HzC有效值是25VD周期是0.02s图35.(

3、2012福建卷)如图3,理想变压器原线圈输入电压uUmaxsin t,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器,V1和V2是理想交流电压表,示数分别用U1和U2表示;A1和A2是理想交流电流表,示数分别用I1和I2表示,下列说法正确的是()AI1与I2表示电流的瞬时值BU1和U2表示电压的最大值C滑片P向下滑动过程中,U2不变,I1变大D滑片P向下滑动过程中,U2变小,I1变小图46.(2012重庆卷)如图4所示,理想变压器的原线圈接入u11000sin 100t(V)的交变电压,副线圈通过电阻r6的导线对“220V/880W”的电器RL供电,该电器正常工作,由此可知()A原、副线圈的匝数比

4、为501B交变电压的频率为100HzC副线圈中电流的有效值为4AD变压器的输入功率为880W7.(2012四川卷)如图5所示,在铁芯P上绕着两个线圈a和b,则()图5A线圈a输入正弦交变电流,线圈b可输出恒定电流B线圈a输入恒定电流,穿过线圈b的磁通量一定为零C线圈b输出的交变电流不对线圈a的磁场造成影响D线圈a的磁场变化时,线圈b中一定有电场8.(2012江苏卷)某兴趣小组设计了一种发电装置,如图6所示在磁极和圆柱状铁芯之间形成的两磁场区域的圆心角均为,磁场均沿半径方向匝数为N的矩形线圈abcd的边长abcdl、bcad2l.线圈以角速度绕中心轴匀速转动,bc和ad边同时进入磁场在磁场中,两

5、条边所经过处的磁感应强度大小均为B、方向始终与两边的运动方向垂直线圈的总电阻为r,外接电阻为R.求:(1)线圈切割磁感线时,感应电动势的大小Em;(2)线圈切割磁感线时,bc边所受安培力的大小F;(3)外接电阻上电流的有效值I.9.(2012安徽卷)图7是交流发电机模型示意图在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一矩形线圈abcd可绕线圈平面内垂直于磁感线的轴OO转动,由线圈引出的导线ae和df分别与两个跟线圈一起绕OO转动的金属圆环相连接,金属圆环又分别与两个固定的电刷保持滑动接触,这样矩形线圈在转动中就可以保持和外电路电阻R形成闭合电路,图8是线圈的主视图,导线ab和cd分别用它们的横截面来表示

6、已知ab长度为L1,bc长度为L2,线圈以恒定角速率逆时针转动(只考虑单匝线圈)(1)线圈平面处于中性面位置时开始计时,试推导t时刻整个线圈中的感应电动势e1的表达式;(2)线圈平面处于与中性面成0夹角位置时开始计时,如图9所示,试写出t时刻整个线圈中的感应电动势e2的表达式;(3)若线圈电阻为r,求线圈每转动一周电阻R上产生的焦耳热(其他电阻均不计)限时训练(十四)1C解析:设电热器的电阻为R,正弦交流电电压的有效值为U.当电热器接到直流电源上有P,当电热器接到交流电源上有,解得U5V.交流电压的最大值UmaxU10V.所以C正确2B解析:由:U2380V由P出P入U1I1I19.1A.3A

7、BC解析:滑动变阻器的滑片向右移动,则路段电阻增大,总功率减小,对电能的利用效率增大,电源内阻不变,电流减小,内部消耗功率减小,故本题选ABC.4CD解析:从题中可知电动势的最大值为50V,100,有效值为25V,T0.02s,故选CD.5C解析:本题考查电路和变压器交流电表的读数都是有效值;故A、B错误;P下滑,变阻器R阻值变小,原线圈电压U1不变,所以副线圈电压U2不变,故负载回路中总电流I2变大,由n1I1n2I2,故C正确,D错误6C解析:由:u11000sin 100t(V)umax11000V,u有11000VT0.02s,f50Hz,故B错;R2正常工作,则IA4A,故C正确;所

8、以U1Ir24V所以输出电压U244V由,故A错误P入P出P2I2r976W,故D错误7D解析:A:b线圈输出应为交变电流B:b线圈磁通量不会为0,且与a中相同C:b中有电流必会形成磁场影响a线圈D:a的磁场变化,b线圈就有变化磁通量,必会形成电场8解析:(1)bc、ad边的运动速度v,感应电动势Emax4NBlv解得Emax2NBl2(2)电流Imax,安培力F2NBImaxl解得F(3)一个周期内,通电时间tTR上消耗的电能WIRt,且WI2RT解得I9解析:(1)矩形线圈abcd转动过程中,只有ab和cd切割磁感线,设ab和cd的转动速度为v,则v在t时刻,导线ab和cd因切割磁感线而产生的感应电动势均为E1BL2v1由图可知v1vsint则整个线圈的感应电动势为e12E1BL1L2sint(2)当线圈由图9位置开始计时,在t时刻整个线圈的感应电动势为e2BL1L2sin(t0)(3)由闭合电路欧姆定律可知I这里E为线圈产生的电动势的有效值E则线圈转动一周在R上产生的焦耳热为QRI2RT其中T于是QRR()2高考资源网版权所有,侵权必究!

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