高考物理一轮复习课时作业51电能的输送(含解析)_第1页
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PAGEPAGE1电能的输送一、选择题1.(2018·江苏)采用220kV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eq\f(1,4),输电电压应变为()A.55kV B.110kVC.440kV D.880kV答案C解析输送电流I=eq\f(P,U),输电线上损失的功率ΔP=I2R=(eq\f(P,U))2R;为使输电线上损耗的功率减小为原来的eq\f(1,4),输电电压应变原来的2倍,即输电电压增大为440kV.故C项正确,A、B、D三项错误.2.(2018·太原三模)汽油发动机内,经过压缩达到一定温度和压力的汽油,需要火花塞点燃从而实现能量转化,而火花塞需要高达10kV的电压才能点火.某同学设计了如图甲、乙的点火电路,已知直流电源的电压为12V,升压变压器的输出端接到火花塞上,开关是自动控制的,下列说法正确的是()A.两电路都不可能使火花塞点火,因为变压器不能改变直流电压B.图甲、乙的电路中,保持开关闭合,输出端都会获得持续的高压C.图甲的电路中,只有在开关闭合或断开瞬间,输出端才会有高压产生D.图乙的电路中,在开关断开或闭合瞬间.输出端都会有高压产生答案C解析变压器是改变交流电的电压的设备,由图可知,当甲图中的开关接通与断开的瞬间,左侧的电流发生变化,变化的电流引起左侧的线圈内磁通量的变化,进而引起右侧的线圈内磁通量的变化,则在右侧的线圈内产生感应电动势,该电动势以高压的形式对外输出,即可使火花塞产生高压点火.而图乙中,右侧没有电流,所以右侧的开关的接通与断开不能引起电流的变化,所以图乙不能使火花塞点火.故C项正确,A、B、D三项错误.3.(2018·江苏二模)如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220eq\r(2)sinπt(V)的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2∶1,电流表、电压表均为理想电表.下列说法正确的是()A.电压表的示数为220V B.电流表的示数为2AC.原线圈的输入功率为440W D.副线圈输出交流电的周期为2s答案D解析A项,由题意知,原线圈电压有效值为220V,原、副线圈匝数之比为2∶1,由变压器原理可得:U2=eq\f(n2,n1)U1=110V,电压表的示数为110V,故A项错误;B项,副线圈的电流为I2=eq\f(U2,R)=eq\f(110,55)A=2A,由n1I1=n2I2可得,I1=1A,即电流表的读数为1A,故B项错误;C项,输入功率和输出功率相等可得,原线圈中的输入功率为P入=P出=U2I2=220W,故C项错误;D项,由u=220eq\r(2)sinπt(V)可知,ω=π,又由ω=eq\f(2π,T),解得:T=2s,理想变压器不改变周期,故D项正确.4.(2018·山西四模)如图所示,理想变压器原、副线圈匝数分别为n1、n2,原线圈回路接有内阻不计的交流电流表A,副线圈回路接有定值电阻R=2Ω,现在a、b间和c、d间分别接上示波器,同时监测得a、b间,c、d间电压随时间变化的图像如图所示,则下列说法中错误的是()A.T=0.02sB.n1∶n2=55∶1C.电流表A的示数I≈36.4mAD.当原线圈电压瞬时值最大时,副线圈两端电压瞬时值为0答案D解析A项,因为变压器不改变交变电流的周期,输入电压的周期T=0.02s,输出电压的周期T=0.02s,故A项正确;B项,原线圈电压的有效值U1=eq\f(311,\r(2))V=220V,副线圈电压的有效值U2=eq\f(5.66,\r(2))V=4V.根据电压与匝数成正比,有eq\f(n1,n2)=eq\f(U1,U2)=eq\f(220,4)=eq\f(55,1),故B项正确;C项,输出功率P2=eq\f(U22,R)=eq\f(42,2)=8W,输入功率为8W,电流表的示数I1=eq\f(8,220)A=0.0364A=36.4mA,故C项正确;D项,根据电压与匝数成正比,知当原线圈电压瞬时值最大时,副线圈两端电压的瞬时值最大,故D项错误.5.(2018·揭阳一模)一含有理想自耦变压器的电路如图所示,变压器副线圈匝数可调,原线圈串联定值电阻r后接在有效值为220V的正弦式交流电源上,定值电阻R=4r.当副线圈匝数调至某位置时,R和r的功率恰好相等.则此时原副线圈匝数比为()A.2∶1 B.4∶1C.1∶2 D.1∶4答案C解析由电功率P=I2R,当二者的电功率相等的,则:I12·r=I22·4r所以:I2=eq\f(1,2)I1又:eq\f(I1,I2)=eq\f(n2,n1)联立得:eq\f(n1,n2)=eq\f(1,2).故A、B、D三项错误,C项正确.6.如图所示,有一自耦变压器接在稳定的交流电源上,V1、V2为理想电压表.下列说法中正确的是()A.若F不动,滑片P向上滑动时,V1示数变大,V2示数变小B.若F不动,滑片P向上滑动时,灯泡消耗的功率变小C.若P不动,滑片F向下移动时,V1示数不变,V2示数增大D.若P不动,滑片F向下移动时,灯泡消耗的功率变小答案D解析电压表V1的示数由交流电源决定,与其他因素无关,A项错误;F不动,变压器输出电压不变,滑片P上滑,副线圈电路总电阻减小,由欧姆定律可知,电流增大,灯泡L功率增大,B项错误;若滑片P不动,F下移,副线圈匝数n2减小,由变压规律eq\f(U1,U2)=eq\f(n1,n2)可知,输出电压U2减小,由欧姆定律可知,电路总电流减小,故灯泡消耗功率减小、滑动变阻器两端电压减小,C项错误,D项正确.7.如下图所示,为四种亮度可调的台灯的电路示意图,它们所用白炽灯泡相同,且都是“220V,40W”,当灯泡所消耗的功率都调于20W时,哪种台灯消耗的功率最小)()答案C解析C图为理想变压器调节,而理想变压器不消耗能量,A、B、D三图中均利用电阻来调节灯泡上的电压,故一定要消耗能量.C项消耗功率最小.8.(2018·安徽模拟)(多选)图1所示是调压变压器的原理图,线圈AB绕在一个圆形的铁芯上,总匝数为1000匝.AB间加上如图2所示的正弦交流电压,移动滑动触头P的位置,就可以调节输出电压.在输出端连接了滑动变阻器R和理想交流电流表,变阻器的滑动触头为Q.已知开始时滑动触头位于变阻器的最下端,且BP间线圈匝数刚好是500匝,变阻器的最大阻值等于72欧姆.则下列判断中正确的是()A.开始时,安培表示数为0.25eq\r(2)AB.开始时,流过R的交流电频率25HzC.保持P的位置不动,将Q向上移动时,R消耗的功率变大D.保持Q的位置不动,将P沿逆时针方向转动少许,R消耗的功率变大答案CD解析A项,开始时,原副线圈的匝数比为2∶1,所以副线圈上的输出电压的有效值为U2=eq\f(n2,n1)U1=18V,安培表读数为I=eq\f(U2,R)=0.25A.A项错误.B项,变压器不变频,所以周期为0.02s,频率等于50Hz.B项错误.C项,保持P的位置不动,副线圈上的输出电压不变.将Q向上移动时,R上的有效阻值减小,故消耗的功率变大.C项正确.D项,保持Q的位置不动,R上的有效阻值不变,将P沿逆时针方向移动少许时,副线圈的匝数增大,输出电压增大,故R消耗的功率变大.D项正确.9.(2018·百色三模)如图所示,矩形线圈abcd与理想变压器原线圈组成闭合电路.线圈在有界匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边匀速转动,磁感应强度大小为B,线圈转动的角速度为ω,匝数为N,线圈电阻不计.下列说法正确的是()A.电容器的电容C变小时,灯泡变亮B.将原线圈抽头P向下滑动时,灯泡变暗C.若线圈转动的角速度变为2ω,灯泡变亮D.线圈处于图示位置时,电压表读数为0答案C解析A项,电容器的电容C变小时,容抗增大,故干路电流减小,灯泡变暗,故A项错误;B项,矩形线圈abcd中产生交变电流;将原线圈抽头P向下滑动时,原线圈匝数变小,根据变压比公式eq\f(U1,U2)=eq\f(n1,n2)可知,输出电压增大,故灯泡会变亮,故B项错误;C项,若线圈转动角速度变为2ω,根据电动势最大值公式Em=NBSω,最大值增加为2倍;有效值E=eq\f(Em,\r(2)),也变为2倍;输出电压增大,故灯泡会变亮,故C项正确;D项,线圈处于图示位置时,是中性面位置,感应电动势的瞬时值为零;但电压表的示数为有效值,故电压表示数不为零,故D项错误.10.(2018·浙江模拟)智能手机无线充电器的原理类似于变压器,由发射器和接收器组成,分别有一发射线圈和接收线圈,如图甲所示.现将甲图部分电路等效成乙图所示的电路图,发射、接收线圈匝数比n1∶n2=22∶1,接收线圈右侧连接有4个理想二极管,若AB端输入电压为u=311sin200πt(V),下列说法中正确的是()A.C端永远是负极B.CD端输出电压的有效值为10VC.CD端输出电压的频率是100HzD.当AB端输入恒定直流电时,CD端输出的也是直流电答案B解析A、C两项,当AB端输入交流电时,由于二极管的作用是只允许正向的电流通过,所以C端永远是正极,D端永远是负极,所以CD端输出的是直流电,故A、C两项错误.B项,当AB端输入电压为u=311sin10πtV时,即原线圈的电压有效值是220V,根据电压与匝数成正比得副线圈的电压是10V,副线圈右侧连接有4个理想二极管,二极管具有单向导电性,图中四个二极管左右两侧的正负极位置相反,所以不管交变电流方向怎样,CD端就相当于接了副线圈两端,所以CD端输出电压的有效值为10V,故B项正确.D项,当AB端输入恒定直流电时,变压器不起作用,CD端无电流,故D项错误.11.(2018·上饶三模)(多选)如图(a)所示,理想变压器原副线圈匝数比n1∶n2=55∶4,原线圈接有交流电流表A1,副线圈电路接有交流电压表V、交流电流表A2、滑动变阻器R等,所有电表都是理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,灯泡L的阻值恒定.原线圈接入的交变电流电压的变化规律如图(b)所示,则下列说法正确的是()A.交流电压表V的读数为32VB.灯泡L两端电压的有效值为32VC.当滑动变阻器的触头P向下滑动时,电流表A2示数增大,A1示数增大D.由图(b)可知交流发电机转子的角速度为100rad/s答案AC解析A项,由图(b)可知,原线圈输入电压有效值为440V,根据eq\f(U1,U2)=eq\f(n1,n2),可得副线圈电压为32V,交流电压表V的示数为有效值,即为32V,故A项正确;B项,设灯泡L两端电压的有效值为U′,灯泡的阻值为r,交变电流的周期为T,根据交变电流有效值的定义有:eq\f(322,r)·eq\f(T,2)=eq\f(U′2,r)T,解得:U′=22.6V,故B项错误;C项,当滑动变阻器的触头P向下滑动时,滑动变阻器阻值减小,则由欧姆定律可知,电流表A2示数增大,因为理想变压器输入功率与输出功率相等,所以电流表A1示数也增大,故C项错误;D项,根据ω=eq\f(2π,T)=eq\f(2π,0.02)=100πrad/s可知,交流发电机转子的角速度为100πrad/s,故D项错误.12.(2016·课标全国Ⅰ)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3Ω、1Ω和4Ω,Ⓐ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()A.2 B.3C.4 D.5答案B解析开关断开时,原、副线圈的电流比eq\f(I,I2)=eq\f(n2,n1),通过R2的电流I2=eq\f(In1,n2),副线圈的输出电压U2=I2(R2+R3)=eq\f(5In1,n2),由eq\f(U1,U2)=eq\f(n1,n2)可得原线圈两端的电压U1=5I(eq\f(n1,n2))2,则U=U1+IR1=5I(eq\f(n1,n2))2+3I;开关闭合时,原、副线圈的电流比eq\f(4I,I2′)=eq\f(n2,n1),通过R2的电流I2′=eq\f(4In1,n2),副线圈的输出电压U2′=I2′R2=eq\f(4In1,n2),由eq\f(U1′,U2′)=eq\f(n1,n2)可得原线圈两端的电压U1′=4I(eq\f(n1,n2))2,则U=U1′+4IR1=4I(eq\f(n1,n2))2+12I,解得eq\f(n1,n2)=3,B项正确.13.(2018·广东模拟)如图所示,某发电机输出功率是100kW,输出电压是250V,从发电机到用户间的输电线总电阻为8Ω,要使输电线上的功率损失为5%,而用户得到的电压正好为220V,求升压变压器和降压变压器原、副线圈匝数比分别是()A.16∶1190∶11 B.1∶1611∶190C.1∶16190∶11 D.16∶111∶190答案C解析输电线损失功率P损=100×103×5%W=5×103W,所以,输电线电流I2=eq\r(\f(P损,R损))=25A,升压变压器原线圈电流I1=eq\f(P总,U1)=400A,故升压变压器原、副线圈匝数比eq\f(n1,n2)=eq\f(I2,I1)=eq\f(1,16).升压变压器副线圈端电压U2=eq\f(n2,n1)U1=4000V,输电线损失电压U损=I2R线=200V,降压变压器原线圈电压U3=U2-U损=3800V,故降压变压器原、副线圈匝数比为eq\f(n3,n4)=eq\f(U3,U4)=eq\f(190,11).故C项正确,A、B、D三项错误.14.(2018·云南一模)如图所示,一理想变压器由一个原线圈和两个副线圈组成,匝数比n1∶n2∶n3=3∶2∶1,a、b端接正弦交流电,电路中电阻R1=R2=R3,其余电阻均不计.若R3消耗的功率为P,则R1消耗的功率为()A.9P B.eq\f(25,9)PC.eq\f(5,3)P D.eq\f(1,9)P答案B解析设R3两端电压为U,电流强度为I,则R2两端电压U2=eq\f(n2,n3)U=2U,原线

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