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2017优化方案高考总复习&物理(新课标):第十章 第二节课后检测能力提升 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:843353 上传时间:2024-05-31 格式:DOC 页数:7 大小:256.50KB
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资源描述

1、一、单项选择题1.如图所示,将理想变压器原线圈接入电压随时间变化规律为u220sin 100t(V)的交流电源上,在副线圈两端并联接入规格为“22 V22 W”的灯泡10个,灯泡均正常发光除灯泡外的电阻均不计,下列说法正确的是()A变压器原、副线圈匝数比为101B电流表示数为1 AC电流表示数为10 AD副线圈中电流的频率为5 Hz解析:选B.由原线圈电压瞬时值表达式可知,原线圈输入电压有效值为220 V,交变电流的频率f50 Hz,D项错误;副线圈上灯泡正常发光,说明副线圈输出电压有效值为22 V,由理想变压器变压规律可知,10,A项错误;由灯泡电功率PUI可知,通过每只灯泡的电流为1 A,

2、故副线圈输出电流为10 A,由理想变压器变流规律可知,10,所以原线圈中电流的有效值为1 A,B项正确,C项错误2.用220 V的正弦交流电通过理想变压器对一负载供电,变压器输出电压是110 V,通过负载的电流图象如图所示,则()A变压器输入功率约为3.9 WB输出电压的最大值是110 VC变压器原、副线圈匝数比是12D负载电流的函数表达式i0.05sin(100t) A解析:选A.根据it图象,负载电流的函数表达式i0.05sin 100t(A)且Im0.05 A,通过负载的电流的有效值I2,输出电压的最大值UmU2110 V,变压器的输入功率P1P2I2U23.9 W,变压器原、副线圈匝数

3、比.选项A正确,选项B、C、D错误3.如图所示,一理想变压器原、副线圈匝数比为31,副线圈上并联接三个相同的灯泡,均能正常发光,原线圈中再串联一个相同的灯泡L,则()A灯L也能正常发光B灯L比另外三个灯都暗C灯L将会被烧坏D不能确定解析:选A.原、副线圈中的电流之比为,而副线圈中通过每盏灯的电流均为其额定电流I额.又I1I2,所以通过原线圈中灯L的电流恰为其额定电流,灯L正常发光,所以A正确4(2016沈阳质检)如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为201,b接原线圈的中心触头,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u220sin 100t(V

4、),则下列说法正确的是()A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B原线圈和副线圈中交变电流的频率之比为201C当单刀双掷开关与b连接时,电压表的示数为22 VD当单刀双掷开关由a拨向b时,电压表和电流表的示数均变小解析:选C.图中电压表测量值为理想变压器输出电压,而根据理想变压器变压规律可知,输出电压决定于输入电压和原、副线圈匝数比,因输入电压与匝数比不变,故滑动变阻器触头P上移过程中,电压表示数不变,A项错误;变压器不改变交变电流的频率,B项错误;由交变电流的瞬时值表达式可知,变压器输入电压有效值为220 V,当开关与b连接时,原、副线圈匝数比

5、为101,由可知,输出电压有效值为22 V,C项正确;开关由a拨向b时,原、副线圈匝数比变小,故电压表示数增大,D项错误5.如图所示,理想变压器的原线圈接入u11 000sin 100t(V)的交变电压,副线圈通过电阻r6 的导线对“220 V880 W”的电器RL供电,该电器正常工作由此可知()A原、副线圈的匝数比为501B交变电压的频率为100 HzC副线圈中电流的有效值为4 AD变压器的输入功率为880 W解析:选C.由题可知,副线圈输出电压U2220 VUr,故A错误.2f100 Hz,f50 Hz,故B错误I2 A4 A,故C项正确由于理想变压器P入P出Ir880 W880 W,故D

6、错误6(2016江西师大附中月考)如图所示,匝数为50匝的矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B T的水平匀强磁场中,线框面积S0.5 m2,线框电阻不计线框绕垂直于磁场的轴OO以角速度100 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 V60 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 ()A在图示位置线框中产生的感应电动势最大B线框中产生感应电动势的有效值为250 VC变压器原、副线圈匝数之比为2522D允许变压器输出的最大功率为1 000 W解析:选C.在图示位置线框平面和磁感线垂直,磁通量最大,线框中产生的感应电动势为零

7、,选项A错误;线框中产生的感应电动势的最大值EmNBS250 V,其有效值EEm250 V,选项B错误;灯泡能正常发光,则电压U2220 V,由,可知变压器原、副线圈匝数之比为2522,选项C正确;熔断器允许通过的最大电流为10 A,即I110 A,P1P2U1I125010 W2 500 W,因此变压器允许输出的最大功率为2 500 W,选项D错误二、多项选择题7.(2015高考海南卷)如图,一理想变压器原、副线圈匝数之比为41,原线圈与一可变电阻串联后,接入一正弦交流电源;副线圈电路中固定电阻的阻值为R0,负载电阻的阻值R11R0,V是理想电压表,现将负载电阻的阻值减小为R5R0,保持变压

8、器输入电流不变,此时电压表的读数为5.0 V,则()A此时原线圈两端电压的最大值约为34VB此时原线圈两端电压的最大值约为24VC原线圈两端原来的电压有效值为68VD原线圈两端原来的电压有效值为48V解析:选AD.当负载电阻值减小为R5R0时,根据串并联电路规律,R两端电压为R0两端电压的5倍,因为电压表测量R两端的电压,所以UR051 V,故副线圈两端电压为U26 V,根据公式可得此时原线圈两端电压的有效值为U124 V,所以此时原线圈两端电压的最大值约为24 V34 V,A正确、B错误;因为变化过程中变压器的输入电流不变,所以对于副线圈中变化前后电流也不变,则变化后电压U2IR05IR0,

9、变化前,U2IR011IR012IR0,所以U22U212 V,根据公式可得原线圈两端原来的电压有效值约为48 V,D正确、C错误8(2016昆明质检)如图所示的电路中,T为一降压式自耦调压变压器开始时灯泡L正常发光,现在电源电压U略降低,为使灯泡L仍能正常发光,可采用的措施是()A将自耦调压变压器的滑片P适当上滑B将自耦调压变压器的滑片P适当下滑C适当增大滑动变阻器R2的阻值D适当减小滑动变阻器R2的阻值解析:选AC.若保持负载总电阻不变,电源电压U略降低时,为使灯泡L仍能正常发光,只需输出电压U2保持不变根据变压比,可得U2U,由此可知,n2应增大,自耦调压变压器的滑片P应适当上滑,选项A

10、正确,选项B错误;若保持匝数比不变,根据变压比,可得U2减小,为使灯泡L仍能正常发光,加在L两端的电压应不变,则加在R1两端的电压应减小,故总电流应减小,负载总电阻应增大,R2应增大,选项C正确,选项D错误9电流互感器和电压互感器如图所示,已知,电流表示数为5.0 A,电压表示数为220 V,则下列说法正确的是()A火线中的电流为0.5 AB火线和地线间的电压为2.2104 VC线路的输电功率为1.1104 WD线路的输电功率为1.1106 W解析:选BD.由得I150 A,由得U32.2104 V,PU3I11.1106 W,故B、D正确10(2016河南林州一中专项练习)如图为远距离输送交

11、流电的系统示意图,变压器均为理想变压器随着用户负载增多,发电机F达到额定功率时,降压变压器输出功率仍然不足,用户的用电器不能正常工作那么,在发电机以额定功率工作的情况下,为了适当提高用户的用电功率,可采取的措施是()A适当减小输电线的电阻rB适当提高C适当提高的同时,降低D适当降低的同时,提高解析:选AC.当发电机输出功率一定时,为使用户得到更大的功率,需减小输电线上的功率损失,根据PI2r,可以减小输电线的电阻r,A对;也可以通过提高输电电压,减小输送电流,即提高,这样使线圈n3两端电压变大,为使用户的用电器正常工作需要适当降低,C对三、非选择题11如图甲为一理想变压器,ab为原线圈,ce为

12、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ut图象如图乙所示若只在ce间接一只Rce400 的电阻,或只在de间接一只Rde225 的电阻,两种情况下电阻消耗的功率均为80 W.(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 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200 rad/s,Um400 V电压瞬时值的表达式为uab400sin 200t(V)(2)电压有效值U1200 V理想变压器P1P2原线圈中的电流I1,解得I10.28 A.(3)设ab间匝数为n1,同理由题意知,解得 代入数据得.答案:见

13、解析12(2016武汉模拟)在远距离输电时,要考虑尽量减少输电线上的功率损失有一个小型发电站,输送的电功率为P500 kW,当使用U5 kV的电压输电时,测得安装在输电线路起点和终点处的两只电度表一昼夜示数相差4 800 kWh.求:(1)输电效率和输电线的总电阻r;(2)若想使输电效率提高到98%,又不改变输电线,那么发电站应使用多高的电压向外输电?解析:(1)输送功率P500 kW,一昼夜输送电能EPt12 000 kWh由题知输电线上损失的电能E4 800 kWh终点得到的电能EEE7 200 kWh所以输电效率100%60%.输电线上的电流I100 A输电线损耗功率PrI2r,其中Pr200 kW得r20 .(2)输电线上损耗功率Prr原来Pr200 kW,现在要求Pr10 kW,代入数据解得输电电压应调节为U22.4 kV.答案:(1)60%20 (2)22.4 kV

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