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2020江苏高考物理二轮讲义:专题四第1讲 直流电路与交流电路 WORD版含解析.doc

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资源描述

1、第1讲直流电路与交流电路真题再现1. (2019高考江苏卷)某理想变压器原、副线圈的匝数之比为110,当输入电压增加20 V时,输出电压()A.降低2 V B增加2 VC.降低200 V D增加200 V解析:选D.假设理想变压器原线圈的输入电压为U1,则由变压器的工作原理可知,变压器副线圈的输出电压为U210U1;当输入电压增加20 V时,即输入电压为(U120) V,则变压器的输出电压为U210(U120) V,则输出电压的变化量为UU2U2(10U120010U1) V200 V,即输出电压增加200 V,A、B、C错误,D正确.2. (2019高考江苏卷)如图所示的电路中,电阻R2 .

2、断开S后,电压表的读数为3 V;闭合S后,电压表的读数为2 V,则电源的内阻r为()A.1 B2 C.3 D4 解析:选A.当断开S时,电压表的读数等于电源的电动势,即E3 V;当闭合S时,有UIR,又由闭合电路欧姆定律可知,I,联立解得r1 ,A正确,B、C、D错误.3.(多选)(2018高考江苏卷)如图所示,电源E对电容器C充电,当C两端电压达到80 V时,闪光灯瞬间导通并发光,C放电放电后,闪光灯断开并熄灭,电源再次对C充电这样不断地充电和放电,闪光灯就周期性地发光该电路()A.充电时,通过R的电流不变B.若R增大,则充电时间变长C.若C增大,则闪光灯闪光一次通过的电荷量增大D.若E减小

3、为85 V,闪光灯闪光一次通过的电荷量不变解析:选BCD.充电时,通过R的电流逐渐减小,选项A错误;若R增大,充电的最大电流减小,充电时间变长,选项B正确;若C增大,电容器充满电后带的电荷量增多,则闪光灯闪光一次通过的电荷量增大,选项C正确;若E减小为85 V,电容器充满电后电压仍然大于闪光灯导通需要的电压,所以闪光灯闪光一次通过的电荷量不变,选项D正确.考情分析命题研究从近几年高考试题可以看出以下特点:应用串并联电路规律、闭合电路欧姆定律及部分电路欧姆定律进行电路动态分析,稳态、动态含电容电路的分析,以及电路故障的判断分析,交变电流的产生及“四值”,多以选择题形式出现变压器的原理,电压比、电

4、流比及功率关系,变压器的动态分析是考查的重点,题型以选择题为主直流电路的动态分析【高分快攻】1闭合电路动态变化的原因(1)当外电路的任何一个电阻增大(或减小)时,电路的总电阻一定增大(或减小)(2)若开关的通断使串联的用电器增多,总电阻增大;若开关的通断使并联的支路增多,总电阻减小(3)热敏电阻或光敏电阻的阻值变化2直流电路动态分析的三种常用方法程序法R局I总U内I总rU外EU内确定U支、I支结论法:“串反并同”“串反”:指某一电阻增大(减小)时,与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小(增大). “并同”:指某一电阻增大(减小)时,与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压

5、、电功率都将增大(减小)极限法因变阻器滑片滑动引起电路变化的问题,可将变阻器的滑片分别滑至两个极端,使电阻最大或电阻为零去讨论【典题例析】 (2019徐州三模)在如图所示电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,三个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2表示下列判断正确的是()AI减小,U1增大BI减小,U2增大CI增大,U1增大 DI增大,U2增大解析闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻R增大,根据闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流I总减小,路端电压U增大R3两端电压等于路端电压,则流过R3的电流I3增大流过电

6、流表的电流II总I3,I总减小,I3增大,则I减小,R1两端电压减小,即电压表V1的示数U1减小电压表V2的示数U2UU1,U增大,U1减小,则U2增大所以,I减小,U1减小,U2增大故选B.答案B (多选)如图所示,电源内阻不可忽略,R1为电阻箱,R2为半导体热敏电阻,阻值随温度的升高而减小,C为电容器,闭合开关S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动,电压表为理想电表,则下列判断正确的是()A若R1不变,当温度降低时电压表的示数减小B若R1不变,当温度降低时油滴向上移动C若温度不变,当电阻箱R1的阻值增大时,电容器C的电荷量减少D若R1不变,温度不变,当电容器C两极板间的距离增大

7、时油滴向下移动解析:选BCD.当温度降低时R2增大,R总增大,根据闭合电路欧姆定律知I总减小,路端电压UEI总r增大,电压表的读数增大,故选项A错误;电容器的电压UCEI总(rR1)增大,场强增大,油滴向上移动,故选项B正确;若环境温度不变,R2阻值不变,当电阻箱R1的阻值增大时,R总增大,根据闭合电路欧姆定律知I总减小,电容器的电压UCI总R2,UC减小,电容器C的带电荷量QUCC减少,故选项C正确;若R1不变,温度不变,电容器C两极板间的电压不变,当电容器C两极板间的距离增大时,E减小,油滴向下移动,故选项D正确交流电的产生及“四值”的应用【高分快攻】1两个特殊位置的特点(1)线圈平面与中

8、性面重合时,SB,最大,0,e0,i0,电流方向将发生改变(2)线圈平面与中性面垂直时,SB,0,最大,e最大,i最大,电流方向不改变2正弦交流电“四值”的应用【典题例析】 (多选)(2019高考天津卷)单匝闭合矩形线框电阻为R,在匀强磁场中绕与磁感线垂直的轴匀速转动,穿过线框的磁通量与时间t的关系图象如图所示下列说法正确的是( )A.时刻线框平面与中性面垂直B线框的感应电动势有效值为C线框转一周外力所做的功为D从t0到t过程中线框的平均感应电动势为解析由t图象可知,时穿过线框的磁通量最大,则线框位于中性面,A错误;线框中产生的感应电动势的最大值应为EmNBS,又,N1,BSm,则整理得Em,

9、因此感应电动势的有效值为E,B正确;由功能关系可知线框转动一周外力所做的功等于线框中产生的焦耳热,有WT,C正确;0的过程中,线框中产生的平均感应电动势为,D错误答案BC (2018高考全国卷)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()A1B.1C12 D21解析:选D.根据焦耳定律知产生的热量与方波中的电流方向的变化无关,故Q方T;而正弦交流电电压的有效值等于峰值的,故Q正TT,所以,D正确理想变压器和远距离输电【高分快攻】1理想变压器问题中的两个“弄清”(

10、1)弄清变量和不变量如原线圈电压不变,原、副线圈的匝数比不变,其他物理量可随电路的变化而发生变化(2)弄清动态变化过程中的决定关系,如U2由U1决定,P1、I1由P2、I2决定2解决远距离输电问题的一般思路电路分析远距离输电线路由升压变压器、输电线、降压变压器和负载四部分组成电压关系升压变压器输入电压U1是不变的,根据可以确定升压变压器的输出电压U2,输电线上有一定的电压损失,UIR.降压变压器输入端电压U3U2U,降压变压器输出电压由确定功率关系升压变压器输入功率为P1,输电线上损失功率为PI2R,降压变压器输出功率为P2,则P1P2PP2I2R电流关系升压变压器输入电流由I1确定,输出电流

11、I2由确定,I2通过输电线传到降压变压器,即I3I2,而【典题例析】 (2018高考天津卷)教学用发电机能够产生正弦式交变电流利用该发电机(内阻可忽略)通过理想变压器向定值电阻R供电,电路如图所示,理想交流电流表A、理想交流电压表V的读数分别为I、U,R消耗的功率为P. 若发电机线圈的转速变为原来的,则()AR消耗的功率变为PB电压表V的读数变为UC电流表A的读数变为2ID通过R的交变电流频率不变解析交流发电机产生的感应电动势最大值EmNBS,且有2n,所以当发电机线圈转速减半后,感应电动势最大值减半,有效值减半,又理想变压器原、副线圈电压有效值之比等于原、副线圈匝数比,故电压表示数减为原来的

12、一半,B项正确;由电功率P可知,变压器输出功率即R消耗的功率变为原来的,A项错误;由PUI可知,原线圈中电流减为原来的一半,C项错误;交流电的频率与发电机线圈转动角速度成正比,故D项错误答案B【题组突破】角度1理想变压器的原理1(多选)如图,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、副线圈匝数比为91B原、副线圈匝数比为19C此时a和b的电功率比为91D此时a和b的电功率比为19解析:选AD.因为两灯泡额定电压相同且均正常发光,且输入电压为灯泡额定电压的10倍,所以理想变压器的输入、输出电压比为91,

13、由理想变压器变压规律可知,原、副线圈的匝数比为91,A项正确,B项错误;由理想变压器变流规律可知,原、副线圈的电流比为19,由电功率PUI可知,a和b的电功率之比为19,C项错误,D项正确角度2理想变压器的动态分析问题2(2019苏州二模)如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表下列说法正确的是()A当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R1消耗的功率变大B当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大C当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表A1示数变大D若闭合开关S,则电流表A1示数变大、A2示数变大解析:选B.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,滑动变阻器接

14、入电路的电阻增大,变压器副线圈的总负载的等效电阻增大,R1中电流减小,R1两端电压减小,电压表示数变大,R1消耗的电功率变小,选项A错误,B正确;当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,变压器副线圈输出电流减小,输出功率减小,根据变压器输入功率等于输出功率,变压器输入功率减小,电流表A1示数变小,选项C错误;若闭合开关S,变压器副线圈的总负载的等效电阻减小,则R1中电流增大,R1两端电压增大,电压表示数减小,电流表A2示数减小,电流表A1示数变大,选项D错误角度3远距离输电3(2018高考江苏卷)采用220 kV高压向远方的城市输电当输送功率一定时,为使输电线上损耗的功率减小为原来的,输电电压应变

15、为()A55 kVB110 kVC440 kV D880 kV解析:选C.设输送功率为P,则有PUI,其中U为输电电压,I为输电电流为使输电线上损耗的功率减小为原来的四分之一,由P损I2R(R为输电线的电阻,恒定不变)可知应使I变为原来的二分之一,又输送功率不变,则输电电压应变为原来的2倍,即440 kV,选项C正确命题角度解决方法易错辨析理想变压器的原理考查能量守恒法、互感原理、自感原理通过互感现象得出原、副线圈的电压关系,而电流关系要根据原、副线圈功率相等来求解变压器原线圈接负载问题原、副线圈功率相等,原、副线圈两端的电压比为匝数比原线圈电压是用供电电压减去原线圈的负载电压后得到的理想变压

16、器的动态分析问题程序法,原、副线圈电流、电压的决定关系弄清变化量和不变量,确定是负载电阻不变还是匝数比不变,从而明确研究问题的方向是从原线圈到副线圈,还是从副线圈到原线圈远距离输电问题损失只在线路上,求解损失电压是关键用损失功率来计算损失电压是联系原、副线圈的纽带(建议用时:25分钟)一、单项选择题1(2019南京二模)如图所示的电路中,当滑动变阻器R2的滑动触头P向下滑动时,下列说法正确的是()A电压表的读数减小BR1消耗的功率增大C电源的输出功率增大D电容器C所带电荷量增多解析:选D.根据电路图可知,R1、R2串联后接在电源两端,电容器C并联在R2两端,电压表V测路端电压当滑动触头P向下滑

17、动时,R2连入电路的电阻变大,则外电路总电阻R变大,由I知电流I减小,由UEIr知路端电压增大,则电压表示数变大,电源的输出功率P出UI无法判断由PR1I2R1知,R1消耗的功率变小由UR2E(R1r)I知电容器两端电压变大,则电容器所带电荷量增多综上所述,A、B、C错误,D正确2一含有理想变压器的电路如图所示,图中电阻R1、R2和R3的阻值分别为3 、1 和4 ,A为理想交流电流表,U为正弦交流电压源,输出电压的有效值恒定当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为4I.该变压器原、副线圈匝数比值为()A2 B3C4 D5解析:选B.设理想变压器原、副线圈匝数比值为k,根据题

18、述,当开关S断开时,电流表示数为I,则由闭合电路欧姆定律得,UIR1U1.由变压公式U1/U2k及功率关系U1IU2I2,可得I2/Ik,即副线圈输出电流为I2kI,U2I2(R2R3)kI(R2R3)当开关S闭合时,电流表示数为4I,则有U4IR1U1.由变压器公式U1/U2k及功率关系U14IU2I2,可得I2/(4I)k,即副线圈输出电流为I24kI,U2I2R24kIR2;联立解得k3,选项B正确3(2017高考北京卷)如图所示,理想变压器的原线圈接在u220sin 100t(V)的交流电源上,副线圈接有R55 的负载电阻,原、副线圈匝数之比为21,电流表、电压表均为理想电表下列说法正

19、确的是()A原线圈的输入功率为220 WB电流表的读数为1 AC电压表的读数为110 VD副线圈输出交流电的周期为50 s解析:选B.由交流电压的表达式可知,原线圈两端所加的电压最大值为220 V,故有效值为U1220 V,由,故副线圈电压的有效值为U2110 V,故输出功率P2220 W,再由输入功率等于输出功率知,P1P2220 W,A项错误;根据欧姆定律知,I22 A,得I11 A,故电流表读数为1 A,所以B项正确;电压表的读数为有效值,即U2110 V,C项错误;由交流电压的表达式可知,100(rad/s),又T,解得T0.02 s,所以D项错误4一自耦变压器如图所示,环形铁芯上只绕

20、有一个线圈,将其接在a、b间作为原线圈通过滑动触头取该线圈的一部分,接在c、d间作为副线圈在a、b间输入电压为U1的交变电流时,c、d间的输出电压为U2.在将滑动触头从M点顺时针旋转到N点的过程中()AU2U1,U2降低 BU2U1,U2升高CU2U1,U2降低 DU2U2,当滑动触头从M点顺时针旋转到N点的过程中,n2减小,因此U2降低,C项正确5(2019连云港质检)如图所示,电源电动势为E,内阻为r.电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其阻值随光照强度增大而减小)当开关S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态,则下列说法中正确的是()A只逐

21、渐增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,R3中有向上的电流B只将R3的滑片P2向上移动时,电源消耗的功率变大,R3中有向上的电流C只将R2的滑片P1向下移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动D若断开开关S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动解析:选A.只逐渐增大R1的光照强度,R1的阻值减小,电流变大,R0消耗的电功率变大,电容器的电压增大,电容器充电,R3中有向上的电流,A选项正确;由于R3与电容器相连,而电容器隔直流,所以只调节R3的阻值对电路中的电流和电压没有影响,电源消耗的功率不变,R3中没有向上的电流,B选项错误;只将R2的滑片P1向下移动时,电路中的电流不变,因此电容

22、器两端的电压U2增大,带电微粒受到的电场力FqEq变大,微粒将向上运动,C选项错误;若断开开关S,电容器将通过R3、R2放电,电容器所带电荷量减少,带电微粒向下运动,D选项错误6如图所示,接在家庭电路上的理想降压变压器给小灯泡L供电,如果将原、副线圈减少相同匝数,其他条件不变,则()A小灯泡变亮B小灯泡变暗C原、副线圈两端电压的比值不变D通过原、副线圈电流的比值不变解析:选B.由得U2U1由得U2U1由得:,因为n2n1,所以1,即U2U2,故小灯泡变暗,B正确,A错误;由以上分析过程可以看出,C错误;由和可见,D错误7(2019镇江模拟)如图所示,接在理想变压器回路中的四个规格相同的灯泡都正

23、常发光,那么,理想变压器的匝数比n1n2n3为()A111 B321C621 D221解析:选B.灯泡正常发光,可得UAUBUCUD,所以U22U3,由理想变压器的电压关系得,可得n22n3.灯泡都正常发光,则功率相等,即PAPBPCPD.由PI2R得IAIBICID,即I1I2I3.由理想变压器的功率关系得U1I1U2I2U3I3,即n1I1n2I2n3I3,可得n1n2n32n3n33n3.所以n1n2n3321.8如图1所示,M为一电动机,当滑动变阻器的触头从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图2所示,已知电流表读数在0.2 A以下时,电动机没有发生转动,不考

24、虑电表对电路的影响,以下判断不正确的是()A电路中的电源电动势为3.9 VB电动机的电阻为4 C此电路中,电动机的最大输出功率为0.9 WD变阻器的最大阻值为32 解析:选C.由电路图1知,电压表V2测量路端电压,电流增大时,内电压增大,路端电压减小,所以最上面的图线表示V2的电压与电流的关系,此图线的斜率大小等于电源的内阻,为r 3 ;当电流I0.1 A时,U3.6 V,则电源的电动势EUIr3.6 V0.13 V3.9 V,故A正确;由图可知,电动机的电阻rM 4 ,故B正确;当I0.3 A时,U3.0 V,电动机的输入功率最大,最大输入功率为PUI30.3 W0.9 W,电动机的热功率为

25、PrMI2rM0.324 W0.36 W,则最大的输出功率为P出0.9 W0.36 W0.54 W,故C错误;当I0.1 A时,电路中电流最小,变阻器的电阻为最大值,所以RrrM 32 ,故D正确9(2019宿迁段考)在如图所示的电路中,已知电阻R1的阻值小于滑动变阻器R的最大阻值闭合开关S,在滑动变阻器的滑片P由左端向右端滑动的过程中,四个电表V1、V2、A1、A2的示数及变化量分别用U1、U2、I1、I2、U1、U2、I1、I2表示,下列说法中正确的是()AU1先变大后变小,I1不变BU1先变小后变大,I1变小C.的绝对值先变大后变小,的绝对值不变DU2先变小后变大,I2先变小后变大解析:

26、选D.滑片P由滑动变阻器的左端向右端滑动的过程中,滑动变阻器R的左半部分与R1串联然后与R的右半部分并联,并联电阻先变大后变小,所以电路总电阻先变大后变小,根据闭合电路欧姆定律,I2先变小后变大,U1先变大后变小,由极限法可得当滑片P滑到滑动变阻器右端时,电流表A1把R1所在支路短路,此时I1最大,所以I1一直增大,A、B错误;对于C项,的绝对值等于电源的内阻,保持不变;的绝对值等于R2,保持不变,C错误;电阻R2不变,电压表V2的示数U2I2R2,U2先变小后变大,D正确10如图所示为远距离输电的原理图,升压变压器的变压比为m,降压变压器的变压比为n,输电线的电阻为R,升压变压器和降压变压器

27、均为理想变压器,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U,则下列判断正确的是()A电流表A2的示数增大了B电流表A1的示数增大了C电压表V1的示数减小了UD输电线损失的功率增加了R解析:选B.电压表V2的示数减小了U,根据变压器的变压比可知降压变压器输入电压减小了U3nU,由于升压变压器输入电压不变,因此输电线上的电压增大了nU,因此电流表A1的示数增大了,B正确;根据变流比,电流表A2的示数增大了,A错误;由于发电机的输出电压不变,因此升压变压器的输出电压不变,电压表V1的示数不变,C错误;设原来输电线上的电流为I,则输电线损失的功率增加了RI2R,不等于R,

28、D错误二、多项选择题11(2019南通联考)如图所示,理想变压器的原线圈连接一只理想交流电流表,副线圈匝数可以通过滑动触头Q来调节,在副线圈两端连接了定值电阻R0和滑动变阻器R,P为滑动变阻器的滑动触头在原线圈上加一电压为U的正弦交流电,则()A保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表读数变大B保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表读数变小C保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表读数变大D保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表读数变小解析:选BC.保持Q的位置不动,则U2不变,将P向上滑动时,R接入电路的电阻变大,根据I2知,I2变小,由得I1也变小,即电流表读数变小,选项A错误,选项B

29、正确;保持P的位置不动,将Q向上滑动时,U2变大,则根据P2知副线圈输出功率变大,由P1P2知,变压器原线圈输入功率P1变大,而P1I1U,输入电压U一定,I1变大,即电流表读数变大,选项C正确,选项D错误12(2019扬州中学联考)理想变压器原线圈a匝数n1200匝,副线圈b匝数n2100匝,线圈a接在u44sin 314t(V)交流电源上,“12 V6 W”的灯泡恰好正常发光,电阻R216 ,电压表V为理想电表,下列推断正确的是()A交变电流的频率为100 HzB副线圈磁通量的最大变化率为 Wb/sC电压表V的示数为22 VDR1消耗的功率是1 W解析:选BD.由表达式知交变电流的频率为f

30、 Hz50 Hz,A错误;灯泡正常发光,故副线圈中电流为I0.5 A,故电压表示数为U212 VIR220 V,故根据EmN知穿过铁芯的磁通量的最大变化率为 Wb/s,故B正确;根据电流与匝数成反比,原线圈电流为0.25 A,由题意可知:原线圈电压有效值为44 V,根据电压与匝数成正比得U140 V,R1消耗的功率是P(4440)0.25 W1 W,故C错误,D正确13(2019宿迁高三联考)在如图甲所示的电路中,电源电动势为3.0 V,内阻不计,L1、L2为相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,R为定值电阻,阻值为7.5 .当开关S闭合后()AL1的电阻为 BL1消耗的电功率

31、为7.5 WCL2的电阻为7.5 DL2消耗的电功率为0.3 W解析:选CD.S闭合后,L1两端的电压为3.0 V,由乙图可知,I10.25 A,故P10.75 W,R112 ,A、B均错;L2与R及电源串联,把R和电源等效成电动势为3 V,内阻为7.5 的新电源,在图乙中作出新电源的IU 图线,如图,两图线的交点表示出了此时L2两端的电压与通过的电流的大小,由图知U21.5 V,I20.2 A,所以R2 7.5 ,P2U2I21.50.2 W0.3 W,C、D正确14(2019南京模拟)如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r,电阻R2、R3为定值电阻,R1为滑动变阻器,A、B为电容器的两个

32、极板当滑动变阻器R1的触头处于某位置时,A、B两板间的带电油滴静止不动则下列说法中正确的是()A仅把R1的触头向右滑动时,电流表读数减小,油滴向下运动B仅把R1的触头向右滑动时,电流表读数减小,油滴向上运动C仅把两极板A、B间距离增大,油滴向下运动,电流表读数不变D仅把两极板A、B间正对面积减小,油滴向下运动,电流表读数不变解析:选BC.从图中可知电容器两板间的电压等于路端电压,电流表测量干路电流,若仅把R1的触头向右滑动时,R1连入电路的电阻增大,则电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律可得路端电压增大,干路电流减小,所以电流表示数减小,电容器两端的电压增大,根据公式E可得两极板间的电场强度增

33、大,所以油滴受到的电场力增大,故向上运动,A错误,B正确;仅把两极板A、B间距离增大,因为两极板间的电压不变,根据公式E可得电容器两极板间的电场强度减小,油滴受到的电场力减小,向下运动,电流表的示数不变,C正确;仅把两极板A、B间正对面积减小,由于两极板间的电压不变,距离不变,所以两极板间的电场强度不变,故油滴仍处于静止状态,电流表示数不变,D错误15如图所示为某兴趣小组设计的一种发电装置,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;矩形线圈abcd(d点未在图中标出)的匝数为N,其边长abcdl,bcad2l;线圈的总电阻为r,外接电阻为R;线圈以角速度绕中心轴匀速转动,bc边和ad边同时进、出磁场在磁场中,bc边和cd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则()Abc边和ad边在磁场中运动时,线圈的感应电动势的大小为NBl2Bbc边和ad边在磁场中运动时,bc边所受安培力的大小为C通过R的电流有效值为D通过R的电流有效值为解析:选BD.bc、ad边的运动速度v,电动势Em2NB2lv2NBl2,A错误;根据欧姆定律得,电流Im,bc边所受安培力为FNBIm2l,B正确;因为两磁场的圆心角为,故一个周期内,通电时间tT,由有效值定义知:I(Rr)TI2(Rr)T,解得I,C错误,D正确

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