- 2021-05-08 发布 |
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文档介绍
【物理】2019届二轮复习恒定电流和交变电流作业(全国通用)
课时作业 9 恒定电流和交变电流 选择题(1~5题为单项选择题,6~11题为多项选择题) 1.[2018·江苏卷,2]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,输电电压应变为( ) A.55 kV B.110 kV C.440 kV D.880 kV 解析:输送功率P=UI 输电线上损耗的功率P损=I2r=2r∝. 当P损减小为原来的时,输电电压应变为原来的2倍. 答案:C 2.如图所示电路中,电流表A和电压表V均可视为理想电表,闭合开关S后,将滑动变阻器R1的滑片向右移动,下列说法正确的是( ) A.电流表A的示数变大 B.电压表V的示数变大 C.电容器C所带的电荷量减少 D.电源的效率增大 解析:将滑动变阻器R1的滑片向右移动时R1有效电阻增大,则外电路总电阻增大,总电流减小,由欧姆定律知,R3的电压变小,所以电压表V的示数变小,根据串联电路电压与电阻成正比的规律知,电路中并联部分的电压增大,则通过R2的电流变大,而总电流变小,所以电流表A的示数变小,故A、B错误;电容器板间电压变大,由Q=CU知电容器C所带的电荷量增加,故C错误;电路中总电流变小,电源的内电压变小,则路端电压U变大,电源的效率为η== ,则知电源的效率增大,故D正确. 答案:D 3.[2018·广东深圳二调]如图甲所示,理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n2=10:1,原线圈输入的交流电压如图乙所示,副线圈电路接有滑动变阻器R和额定电压为12 V、工作时内阻为2 Ω的电动机.闭合开关,电动机正常工作,电流表示数为1 A,则( ) A.副线圈两端电压为22 V B.电动机输出的机械功率为12 W C.通过电动机的交流电频率为50 Hz D.突然卡住电动机,原线圈输入功率变小 解析:由图乙可知U1=220 V,又知n1:n2=10:1,则由=,得副线圈两端电压U2=22 V,A项错误;电动机输出的机械功率P机=P总-P内=1×12 W-12×2 W=10 W,B项错误;由图乙可知,T=0.02 s,则f==50 Hz,C项正确;若卡住电动机,则副线圈回路电流变大,再由P入=P出=I2U2,可知原线圈输入功率变大,D项错误. 答案:C 4.如图所示为某小型发电站的输电示意图,发电站输出U1=220sin 100πt(V)的交流电通过升压变压器升压后进行高压输电,接近用户时再通过降压变压器降压给用户供电,图中高压输电线部分总电阻为r,负载端的电压表是理想电压表,下列有关描述正确的是( ) A.若开关S1、S2都断开,则电压表示数为零 B.负载端所接收交流电的频率为25 Hz C.深夜开灯时灯较亮是因为高压输电线上电压损失减小的缘故 D.用电高峰期灯泡较暗,可通过减少降压变压器副线圈的匝数来提高其亮度 解析:开关都断开时降压变压器空载,其副线圈两端有电压,电压表示数不为零,选项A错误;变压器不能改变交流电的频率,故负载端所接收交流电的频率还是50 Hz,选项B错误;深夜大部分用户已关灯,干路中电流减小,线路损耗也减小,用户得到的电压升高,故此时开灯较亮,选项C正确;用电高峰时,负载增多,负载电阻减小,干路中电流增大,因此输电线路上损耗电压增大,导致降压变压器的输入电压降低,为提高负载电压,可增大降压变压器副线圈的匝数,使负载电压提高,选项D错误. 答案:C 5.有一种测量人体重的电子秤,其原理图如图所示,它主要由三部分构成:踏板、压力传感器R(是一个阻值可随压力大小而变化的电阻器)、显示体重的仪表(实质是理想电流表),设踏板的质量可忽略不计,已知理想电流表的量程为3 A,电源电动势为12 V,内阻为2 Ω,电阻R随压力变化的函数式为R=30-0.02F(F和R的单位分别是N和Ω).则下列说法正确是( ) A.该秤能测量的最大体重是1300 N B.体重为1300 N应标在电流表刻度盘2 A刻度处 C.该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表刻度盘0刻度处 D.该秤零刻线应标在电流表刻度盘的最大刻度处 解析:电路中允许的最大电流为I1=3 A,由闭合电路欧姆定律E=I1(R+r)得,Rmin=2 Ω,代入R=30-0.02F得,Fmax=1400 N,A错误;同理,体重为1300 N时,I2=2 A,B正确;同理当体重为零时,I3=0.375 A,C、D均错误. 答案:B 6.某兴趣小组自制一小型发电机,使线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴转动,穿过线圈的磁通量Φ随时间t按正弦规律变化的图象如图所示,线圈转动周期为T,线圈产生的电动势的最大值为Em.线圈的电阻为r,该线圈与电阻为R的纯电阻用电器构成闭合回路,则( ) A.线圈匝数为n= B.电阻为R的用电器的电功率为 C.在0~时间内通过用电器的电荷量为q= D.若线圈转速增大为原来的2倍,线圈中电动势的瞬时值为Emcos 解析:线圈中电动势的瞬时值e=nBScos,而Φm=BS,所以线圈匝数为n=,选项A正确;电路中电流的有效值为I=,用电器的电功率为,选项B错误,在0~时间内通过用电器的电荷量为q=n=,选项C正确;若线圈转速增大为原来的2倍,线圈中电动势的瞬时值e1=2Emcos,所以选项D错误. 答案:AC 7.如图所示为远距离输电示意图,其中T1、T2为理想变压器,输电线电阻可等效为电阻r,灯L1、L2相同且阻值不变.现保持变压器T1的输入电压不变,滑片P位置不变,当开关S断开时,灯L1正常发光.则下列说法正确的是( ) A.仅闭合开关S,灯L1会变亮 B.仅闭合开关S,r消耗的功率会变大 C.仅将滑片P下移,r消耗的功率会变小 D.仅将滑片P上移,电流表示数会变小 解析:仅闭合开关S,则负载端消耗的功率变大,T2副线圈中电流增大,T2原线圈中的电流也增大,则r上的电压和功率增大,则T2输入电压减小,灯L1两端电压减小,灯L1会变暗,故A错误,B正确;仅将滑片P下移,则T1副线圈的匝数增多,副线圈电压U2增大,灯L1两端电压也增大,通过灯L1的电流增大,则输电线中的电流增大,电阻r消耗的功率增大,故C错误;仅将滑片P上移,则T1副线圈的匝数减小,副线圈电压U2减小,同理分析可知灯L1两端电压也减小,通过灯L1的电流减小,则输电线中的电流减小,T1原线圈中的电流减小,则电流表示数减小,故D正确. 答案:BD 8.含有理想变压器的电路图如图所示,电源电压保持不变,若将滑动变阻器的滑动触头向左滑动,关于两电表示数的变化,下列判断正确的是( ) A.电流表的示数变大 B.电流表的示数变小 C.电压表的示数变大 D.电压表的示数变小 解析:电源电压保持不变,若将滑动变阻器的滑动触头向左滑动,接入电路中的电阻值减小,变压器原线圈输入电压增大,根据变压器变压公式,可知副线圈输出电压增大,电压表的示数变大,负载中的电流增大,副线圈输出功率增大.根据理想变压器输入功率等于输出功率,可知原线圈的输入功率增大,原线圈输入电流增大,电流表的示数变大,选项A、C正确,B、D错误. 答案:AC 9.如图甲所示是一台小型发电机的构造示意图,线圈逆时针转动,产生的感应电动势e随时间t变化的正弦规律图象如图乙所示,发电机线圈的内阻不计,外接灯泡的电阻为R=12 Ω.则( ) A.在t=0.01 s的时刻,穿过线圈的磁通量最大 B.电压表的示数为6 V C.灯泡消耗的电功率为3 W D.若其他条件不变,仅将线圈的转速提高一倍,则线圈产生的感应电动势的表达式e=12sin 100πt(V) 解析:在t=0.01 s时刻,感应电动势为零,则线圈平面位于中性面,穿过线圈的磁通量最大,选项A正确;由图乙可知线圈产生的感应电动势的最大值为Em=6 V,电压表测量的为有效值E,故示数为 V=6 V,选项B错误;灯泡消耗的电功率P== W=3 W,选项C正确;未提高转速前,线圈转动的周期为0.02 s,瞬时感应电动势表达式为e=Emsin=6sin 100πt(V).转速提高一倍后,由ω=2πn可知,线圈转动的角速度变为原来的2倍,瞬时感应电动势也变为原来的2倍,故产生的感应电动势的表达式应为e=12sin 200πt(V),选项D错误. 答案:AC 10.如图所示为某小型发电站高压输电示意图,变压器均为理想变压器,发电机输出功率P=20 kW.在输电线路上接入一个电流互感器,其原、副线圈的匝数比为1:10,电流表的示数为1 A,输电线的总电阻r=10 Ω,则下列说法正确的是( ) A.采用高压输电可以增大输电线路中的电流 B.升压变压器的输出电压U2=2 000 V C.用户获得的功率为19 kW D.将P下移,用户获得的电压将增大 解析:采用高压输电可以减小输电线路中的电流,从而减小输电损耗,选项A错误;电流表的示数为1 A,电流互感器匝数比为1:10,故输电线路中电流的大小I2=10 A,根据P=U2I2可得升压变压器的输出电压U2=2 000 V,选项B正确;线路损耗的功率Pr=I2r=1 kW,故用户获得的功率为19 kW,选项C正确;将P下移,降压变压器原线圈匝数增大,用户获得的电压将减小,选项D错误. 答案:BC 11.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比为2:1,R1、R2为定值电阻,且R1=2R2,已知a、b两端电压按图乙所示正弦规律变化.下列说法中正确的是( ) A.电阻R2中的电流方向每秒钟改变100次 B.电压表示数为110 V C.电阻R1、R2消耗的功率之比为1:4 D.a、b两端与副线圈两端的电压之比为3:1 解析:由u-t图象可知周期T=0.02 s,频率f=50 Hz,所以电阻R2中的电流方向每秒钟改变100次,故A正确;由=可知U1=2U2,由=可知I1=0.5I2,而U2=I2R2,由题可知220 V=U1+I1R1=2U2+U2=3U2,解得电压表示数为U2=73.3 V,故B错误;由功率P=I2R可知电阻R1、R2消耗的功率之比为1:2,故C错误;a、b两端与副线圈两端的电压之比为3U2:U2=3:1,故D正确. 答案:AD查看更多