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文档简介
【突破高考】福建省2013年高考物理 能力专项突破课时提能演练 10.2变压器 电能的输送(含解析)(40分钟 100分)一、选择题(本大题共8小题,每小题9分,共72分.每小题只有一个选项正确)1.(2012泉州模拟)原、副线圈的匝数均可调节,原线圈两端接一正弦交变电流,为了使变压器输入功率增大,可以采取的措施有( )a.只增加原线圈的匝数n1b.只减少副线圈的匝数n2c.只减少负载电阻r的阻值d.只增大负载电阻r的阻值2.如图所示是一台家用台灯亮度调节原理图,自耦变压器接入正弦交流电压,电流表、电压表分别为理想交流电流表和理想交流电压表.若将调压端的滑动触头p向下移动,则( )a.电压表v的示数变大b.变压器的输出功率变大c.电流表a的示数变小d.电流表a的示数变大3.(预测题)为保证用户电压稳定在220 v,变电所需适时进行调压,图甲为调压变压器示意图.保持输入电压u1不变,当滑动接头p上下移动时可改变输出电压.某次检测得到用户电压u2随时间t变化的曲线如图乙所示.以下正确的是( )a.u2=190sin(50t) vb.u2=190sin(100t) vc.为使用户电压稳定在220 v,应将p适当下移d.为使用户电压稳定在220 v,应将p适当上移4.(创新题)如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为101,r1=20 ,r2=30 ,c为电容器.已知通过r1的正弦式交流电如图乙所示,则( )a.交流电的频率为0.02 hzb.原线圈输入电压的最大值为200 vc.电阻r2的电功率约为6.67 wd.通过r3的电流始终为零5.(易错题)如图所示,t为理想变压器,副线圈回路中的输电线ab和cd的电阻不可忽略,其余输电线电阻可不计,则当开关s闭合时( )a.交流电压表v2和v3的示数一定都变小b.交流电压表v3的示数变小c.交流电流表a1、a2和a3的示数一定变大d.只有a1的示数变大6.(2012漳州模拟)如图所示,l1和l2是输电线,甲是电压互感器,乙是电流互感器.若已知变压比为1 0001,变流比为1001,并且知道电压表示数为220 v,电流表示数为10 a,则输电线的输送功率为( )a.2.2103 wb.2.210-2 wc.2.2108 wd.2.2104 w7.(创新题)如图所示,理想变压器初级线圈的匝数为n1,次级线圈的匝数为n2,初级线圈的两端a、b接正弦交流电源,电压表v的示数为220 v,负载电阻r=44 ,电流表a1的示数为0.20 a.下列判断中正确的是( )a.初级线圈和次级线圈的匝数比为21b.初级线圈和次级线圈的匝数比为15c.电流表a2的示数为1.0 ad.电流表a2的示数为0.4 a8.(易错题)某水电站,用总电阻为2.5 的输电线输电给500 km外的用户,其输出电功率是3106 kw.现用500 kv电压输电,则下列说法正确的是( )a.输电线上输送的电流大小为2105 ab.输电线上由电阻造成的损失电压为15 kvc.若改用5 kv电压输电,则输电线上损失的功率为9108 kwd.输电线上损失的功率为pu2/r,u为输电电压,r为输电线的电阻二、非选择题(本大题共2小题,共28分,要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)9.(12分)收音机的变压器的初级线圈有1 210匝,接在u1=220 v的交流电源上,变压器有两个次级线圈.次级线圈的匝数为35匝,次级线圈的匝数是1 925匝.如果不计变压器自身的能量损耗,当变压器工作时,线圈的电流是0.3 a时,初级线圈的电流i1=0.114 a.求线圈中电流和输出电压(电流的计算结果保留3位有效数字).10.(2012东莞模拟)(16分)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p=500 kw,当使用u=5 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?答案解析1.【解析】选c.由知,当n1增大时,u2减小,当减小n2时,u2也减小,又根据p入=p出=知,a、b、d均错误,c正确.2.【解析】选c.当滑动触头p向下移动时,自耦变压器“副线圈”匝数减小,由可知“副线圈”两端电压减小,台灯的实际功率减小,a、b错误;由于理想变压器输入功率与输出功率相等,且输入电压不变,故电流表示数减小,c正确、d错误.3.【解题指南】解答本题应注意以下三点:(1)根据图象找出最大值、周期,写出瞬时值表达式.(2)变压器原、副线圈的电压均为有效值.(3)根据变压器中电压关系确定如何改变原线圈匝数.【解析】选d.由图象可知,正弦式交变电压的最大值为190 v,其周期为0.02 s,可得其表达式为u2=190sin(100t)v,a、b错误.又在u1、n2不变的前提下通过改变n1来使u2增大,由可得应使n1减小,故应将p适当上移,c错误,d正确. 4.【解析】选c.由图乙可知交流电频率为50 hz,所以a错.副线圈电压最大值u2=im1r1=20 v,由可知,原线圈电压的最大值u1=200 v,b错.r1和r2并联,p2=6.67 w,故c正确;因电容器接交流电有充放电电流,故d错.5.【解析】选b.在理想变压器中,因为u不变,故v2示数不变;闭合s时,负载电阻变小,副线圈中电流i2增大,a2示数增大,由p入=p出,即i1u1=i2u2可知a1示数增大,因为ab和cd导线的电阻不可忽略,v3改测r2两端电压,故v3示数变小.r1两端电压减小,故流过r1处的电流i3变小,a3示数变小,故b正确.【总结提升】理想变压器动态分析的两种类型(1)匝数比不变,原、副线圈的电压u1、u2不变,电流i1、i2,功率p1、p2随负载电阻的变化而变化.(2)负载电阻不变,原线圈的电压u1不变,副线圈两端的电压u2、电流i1、i2,功率p1、p2随匝数比的变化而变化.【变式备选】(2012海口模拟)如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比为15,原线圈两端的交变电压为u=20sin100t(v).氖泡在两端电压达到100 v时开始发光,下列说法中正确的有( )a.开关接通后,氖泡的发光频率为100 hzb.开关接通后,电压表的示数为100 vc.开关断开后,电压表的示数变大d.开关断开后,变压器的输出功率不变【解析】选a.由于副线圈电压由原线圈决定,则不论负载如何变化,电压表的读数不变,始终为有效值100 v,b、c错误;交流电每个周期内氖泡发光两次,每秒发光100次,则氖泡发光频率为100 hz,a正确;开关断开后,负载电阻增大、电流减小,则变压器的输出功率减小,d错误.6.【解析】选c.根据,得,u1=2.2105 v,i1=1 000 a,所以输电线的输送功率p=u1i1=2.2108 w,c正确.7.【解析】选c.对于理想变压器,p1=u1i1=2200.20 w=44 w,则负载电阻消耗的功率p2=p1=44 w,据p2=,得u2=44 v,则=5,故a、b错误;a2的读数i2=1 a,故c正确,d错误.8.【解析】选b.输出电功率p=3106 kw,输电电压u=500 kv,则输电线上输送的电流大小i= =6103 a,所以a错;输电线上由电阻造成的电压损失u=ir=15 kv,所以b正确;输电线上损失的功率p=ui=,所以d错误;若损失功率为p=9108 kw时,p远大于输出功率,不符合实际,故c错误.9.【解析】线圈两端的电压为220=6.36(v)(3分)线圈两端的电压为220=350(v)(3分)不计变压器自身的能量损耗,由能量转化和守恒定律p1=p2+p3,i1u1=i2u2+i3u3(3分)i3=0.066 2(a)(3分)答案:0.066 2 a 350 v10.【解析】(1)输送功率p=500 kw,一昼夜输送电能e=pt=12 000 kwh(1分)输电线上损失的电能e=4 800 kwh(1分)终点得到的电能e=e-e=7 200 kwh,(
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