高考交流电电磁感应精选习题附答案

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(完整版)电磁感应综合练习题(基本题型,含答案)

(完整版)电磁感应综合练习题(基本题型,含答案)

电磁感应综合练习题(基本题型)一、选择题: 1.下面说法正确的是( )A .自感电动势总是阻碍电路中原来电流增加B .自感电动势总是阻碍电路中原来电流变化C .电路中的电流越大,自感电动势越大D .电路中的电流变化量越大,自感电动势越大【答案】B2.如图9-1所示,M 1N 1与M 2N 2是位于同一水平面内的两条平行金属导轨,导轨间距为L 磁感应强度为B 的匀强磁场与导轨所 在平面垂直,ab 与ef 为两根金属杆,与导轨垂直且可在导轨上滑 动,金属杆ab 上有一伏特表,除伏特表外,其他部分电阻可以不计,则下列说法正确的是 ( ) A .若ab 固定ef 以速度v 滑动时,伏特表读数为BLvB .若ab 固定ef 以速度v 滑动时,ef 两点间电压为零C .当两杆以相同的速度v 同向滑动时,伏特表读数为零D .当两杆以相同的速度v 同向滑动时,伏特表读数为2BLv【答案】AC3.如图9-2所示,匀强磁场存在于虚线框内,矩形线圈竖直下落。

如果线圈中受到的磁场力总小于其重力,则它在1、2、3、4位置 时的加速度关系为 ( ) A .a 1>a 2>a 3>a 4 B .a 1 = a 2 = a 3 = a 4C .a 1 = a 2>a 3>a 4D .a 4 = a 2>a 3>a 1【答案】C4.如图9-3所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键S 接通一瞬间,两铜环的运动情况是( ) A .同时向两侧推开 B .同时向螺线管靠拢C .一个被推开,一个被吸引,但因电源正负极未知,无法具体判断D .同时被推开或同时向螺线管靠拢,但因电源正负极未知,无法具体判断 【答案】 A图9-2图9-3图9-4图9-15.如图9-4所示,在U形金属架上串入一电容器,金属棒ab在金属架上无摩擦地以速度v向右运动一段距离后突然断开开关,并使ab停在金属架上,停止后,ab不再受外力作用。

高中物理选修3 2 电磁感应,交流电测试题及答案

高中物理选修3 2   电磁感应,交流电测试题及答案

高中物理选修3 2 电磁感应,交流电测试题及答案高中物理选修3-2-电磁感应,交流电测试题及答案高二物理测试时间:第一卷(选择题48分)一、选择题:(本题共12小题,每小题4分)1.在电磁感应现象中,下列陈述中正确的一个是()a.当闭合线框和磁场之间有相对运动时,线框中一定会有感应电流b.感应电流的磁场总是跟原来磁场的方向相反c.感应电流的磁场总是跟原来磁场的方向相同d、感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

2.如右图所示,水平放置的矩形线圈ABCD垂直落在细长水平磁铁的S极附近,从位置I到位置II再到位置III。

位置II与磁铁在同一平面上,位置I和位置III非常接近位置II。

在下降过程中,线圈中的感应电流方向为()a、abcdab和adcbac、从abcda到adcbad、从adcba到abcda3.如图所示,这是早期制造的发电机和电机的示意图。

盘A和盘B是两个铜盘,可以分别围绕固定旋转轴旋转。

盘A的中心和盘B的边缘通过一根导线连接,盘B的中心和盘A的边缘通过另一根导线连接。

当圆盘a在外力作用下旋转时,圆盘B也会旋转。

那么下面陈述中正确的一个是()A。

连续旋转圆盘A可以获得连续电流。

原因是整个铜盘被视为沿径向排列的无数铜棒,它们切断磁感应线并产生感应电动势。

B.当磁盘a旋转时,磁盘B也可以旋转,因为电流在磁场力的作用下旋转c.当a盘顺时针转动时,b盘逆时针转动d.当a盘顺时针转动时,b盘也顺时针转动4、交流发电机的线圈转到线圈平面与中性面垂直时,下列说法正确的是()a、电流将改变方向B,磁场方向平行于线圈平面C,通过线圈的磁通量最大D,线圈中产生的感应电动势最大5、矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度b随时间变化的规律如图所示。

若规定顺时针方向为感应电流i的正方向,则下列表示电流变化的各图中正确的是()一6、如图所示,a、b是两个完全相同的灯泡,l是自感系数较大的线圈,其直流电阻忽略不计。

交流电精选习题(含知识归纳、答案)

交流电精选习题(含知识归纳、答案)

交流电精选习题知识要点:1. 中性面与有效面交流电产生的基本原理是电磁感应。

一个闭合线圈在匀强磁场中,绕与磁场方向垂直的轴匀速转动时,就会产生正弦交流电.①中性面:磁通量最大,磁通量的变化率为0,感应电动势为0.线圈经过中性面时,感应电流的方向将改变。

线圈每转一周经过中性面两次,电流的方向改变两次。

②有效面:线圈平面与磁感线平行时,过程线圈的磁通量为0,但磁通量的变化率最大,这时感应电动势和感应电流最大. 2. 交流电的变化规律设线圈转动的角速度为ω(rad/s),则(从中性面开始计时) 交流电的表达式:e=E m sinωt,u=U m sinωt。

对纯电阻电路,有:i=e/R=I m sinωt。

3。

交流发电机①基本结构:产生感应电动势的线圈-—电枢;产生磁场的磁极.②交流发电机的类型:旋转电枢式;旋转磁极式。

4. 交流电的有效值交流电的有效值是根据电流的热效应规定的:让交流电和直流电通过同样阻值的电阻,若在相同的时间内产生的热量相等,则这一交流电流的有效值与这个直流电的电流相等。

正弦交流电的有效值与其最大值之间的关系是I=I m /2,U=U m/2,E=E m/2,各种交流电的设备上所标的、交流电表上所测的以及我们在题目中没有特别加以说明的交流电的数值,都是指有效值。

5. 交流电压的最大值:矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时的电动势最大值.E m=2nBlv=nBl1l2ω=nBSω=nФmω(实际上,电动势的最大值与线圈的形状和转轴的位置无关)。

6. 变压器①电压关系:U1/n1=U2/n2=U3/n3=--—————。

变压器原线圈两端的电压与副线圈两端的电压之比,等于原、副线圈匝数之比。

②功率关系:P出=P入输出功率等于输入功率③电流关系:当只有一个副线圈时,I1/I2=n2/n1,变压器原线圈中的电流与副线圈中的电流跟它们的匝数成反比。

当有两个以上副线圈时,电流应由功率关系确定。

7。

远距离输电远距离输电减小输电导线上电能损失的方法:远距离输电要解决的关键问题是减小输电导线上的电能损失,由P=I2R可知减小损耗的具体方法是:①减小输电导线的电阻,如采用电阻率小的材料,适当增加导线的截面积。

高考物理典型高频题 交流电

高考物理典型高频题 交流电

电磁感应2 交变电流1.如图所示线圈面积为0.05,共100匝,线圈总电阻为1Ω,与外电阻R=9Ω相连。

当线圈在T的匀强磁场中绕以转速n=300 r/min匀速转动时,若从线圈处于中性面开始计时,则()A.电动势的瞬时表达式为(V)B.两电表A、V的示数分别为A、VC.线圈转过s时,电动势的瞬时值为50 VD.线圈转过s的过程中,通过电阻的电荷量为 C2甲、乙两同学相约去参观博物馆。

两人同时从各自家中出发,沿同一直线相向而行,经过一段时间后两人会合。

身上携带的运动传感器分别记录了他们在这段时间内的速度大小随时间的变化关系,如图所示。

其中,甲的速度大小随时间变化的图线为两段四分之一圆弧,则A. 在时刻,甲、乙两人速度相同B. 时间内,乙所走路程大于甲C. 在时刻,甲、乙两人加速度大小相等D. 时间内,甲、乙两人平均速率相同3.如图所示,在水平面内固定有两根相互平行的无限长光滑金属导轨,其间距为L,电阻不计。

在虚线的左侧存在竖直向上的匀强磁场,在虚线的右侧存在竖直向下的匀强磁场,两部分磁场的磁感应强度大小均为B。

ad、bc两根电阻均为R的金属棒与导轨垂直,分别位于两磁场中,现突然给ad棒一个水平向左的初速度,在两棒达到稳定的过程中,下列说法正确的是A. 两金属棒组成的系统的动量守恒B. 两金属棒组成的系统的动量不守恒C. ad棒克服安培力做功的功率等于ad棒的发热功率D. ad棒克服安培力做功的功率等于安培力对bc棒做功的功率与两棒总发热功率之和4.在足够长的光滑水平面有A、B两个滑块均可视为质点,A带正电,电量为q,B不带电。

图中虚线内存在水平向右的匀强电场,其电场强度为E,宽度为d,其余空间内不存在电场。

滑块A刚好位于电场区域的左侧,而滑块B刚好位于电场区域的右侧,如图所示。

现将滑块A无初速度释放,滑块A与滑块B发生碰撞且碰撞时间极短,碰撞过程滑块A的电荷量不变,整个过程仅碰撞一次,经过一段时间两滑块保持一定的距离不变,且此距离为,则下列判断正确的是()A. A、B两滑块的质量之比B. A、B两滑块的质量之比C. 两滑块的碰撞为弹性碰撞D. 两滑块因碰撞而损失的机械能5.如图所示,竖直放置的“”形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为d,磁感应强度为质量为m的水平金属杆由静止释放,进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等。

高考必考知识专题(电磁感应含答案)

高考必考知识专题(电磁感应含答案)

高考必考知识专题一——电磁感应活动一、分析例1,体会电磁感应现象中牛顿运动定律、动能定理、能量守恒定律的简单运用例1.如图所示,两平行光滑的金属导轨AD、CE相距L=1.0m,导轨平面与水平面的夹角α=30o,下端A、C用导线相连,导轨电阻不计.PQGH范围内有方向垂直斜面向上、磁感应强度B=0.5T的匀强磁场,磁场的宽度d=0.6m,边界PQ、HG均与导轨垂直。

电阻r=0.40Ω的金属棒MN放置在导轨上,棒两端始终与导轨电接触良好,从与磁场上边界GH距离为b=0.40m的位置由静止释放,当金属棒进入磁场时,恰好做匀速运动,棒在运动过程中始终与导轨垂直,取g=10m/s2。

求:(1)金属棒进入磁场时的速度大小v;(2)金属棒的质量m;(3)金属棒在穿过磁场的过程中产生的热量Q。

归纳小结:1.动力学问题的研究对象2.解决电磁感应中动力学问题的具体思路电源―→电路―→受力情况―→功、能问题具体步骤为:(1)明确哪一部分电路产生感应电动势,则这部分电路就是等效电源;(2)正确分析电路的结构,画出等效电路图;(3)分析所研究的导体受力情况;(4)列出动力学方程或平衡方程并求解。

即时训练:电阻可忽略的光滑平行金属导轨长S =1.15m ,两导轨间距L =0.75 m ,导轨倾角为30°,导轨上端ab 接一阻值R =1.5 Ω的电阻,磁感应强度B =0.8 T 的匀强磁场垂直轨道平面向上。

阻值r =0.5 Ω,质量m =0.2kg 的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab 处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热Q 1=0.1 J 。

(取g =10 m/s 2)求:(1)金属棒在此过程中克服安培力的功W 安;(2)金属棒下滑速度v =2 m/s 时的加速度a ;(3)为求金属棒下滑的最大速度v m ,有同学解答如下:由动能定理,W 重-W 安=12mv 2m,…….由此所得结果是否正确?若正确,说明理由并完成本小题;若不正确,给出正确的解答。

高三物理电磁感应试题答案及解析

高三物理电磁感应试题答案及解析

高三物理电磁感应试题答案及解析1.电磁感应现象在生活及生产中的应用非常普遍,下列不属于电磁感应现象及其应用的是【答案】 C【解析】试题分析: 发电机是利用线圈在磁场中做切割磁感线运动从而产生电流---电磁感应现象来工作的,所以A属于电磁感应现象及其应用;动圈式话筒是利用说话时空气柱的振动引起绕在磁铁上的线圈做切割磁感线运动,从而产生随声音变化的电流,利用了电磁感应现象,所以B属于电磁感应现象及其应用;电动机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理来工作的,所以C不属于电磁感应现象及其应用;变压器是利用电磁感应现象的原理来改变交流电压的,所以D属于电磁感应现象及其应用,故选C。

【考点】电磁感应2.在倾角为θ足够长的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小相等的匀强磁场,磁场方向一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度均为L,如图所示。

一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形线框在t=0时刻以速度v0进入磁场,恰好做匀速直线运动,若经过时间t,线框ab边到达gg′与ff′中间位置时,线框又恰好做匀速运动,则下列说法正确的是()A.当ab边刚越过ff′时,线框加速度的大小为gsinθB.t时刻线框匀速运动的速度为C.t时间内线框中产生的焦耳热为D.离开磁场的过程中线框将做匀速直线运动【答案】BC【解析】当ab边进入磁场时,有E=Blv0,I=E/R,mgsinθ=BIl,有B2l2v/R=mgsinθ.当ab边刚越过f′时,线框的感应电动势和电流均加倍,则线框做减速运动,有4B2I2v/R=4mgsinθ,加速向上为3gsinθ,A错误;t0时刻线框匀速运动的速度为v,则有4B2I2v/R=mgsinθ,解得v=v/4,B正确;线框从进入磁场到再次做匀速运动过程,沿斜面向下运动距离为3l/2,则由功能关系得线框中产生的焦耳热为Q=3mglsinθ/2+(mv02/2-mv2/2)=3mgls inθ/2+15mv2/32,C正确;线框离开磁场时做加速运动,D错误。

交流电电磁感应综合练习含答案高三物理第二轮复习北京海淀

交流电电磁感应综合练习含答案高三物理第二轮复习北京海淀

高三物理二轮复习专题四、交直流电路电磁感应班级姓名一.选择题1.如图4—2所示,长直导线右侧的矩形线框abcd与直导线位于同一平面,当长直导线中的电流发生如图所示的变化时(图中所示电流方向为正方向),线框中的感应电流与线框受力情况为()A.t1到t2时间内,线框内电流的方向为abcda,线框受力向右B.t1到t2时间内,线框内电流的方向为abcda,线框受力向左C.在t2时刻,线框内电流的方向为abcda,线框受力向右D.在t3时刻,线框内无电流,线框不受力2.如图4—1所示,滑动变阻器的滑动头置于正中央,闭合开关S后,M、N、P三灯的亮度相同,今将变阻器的滑动头缓慢向左移动,则三灯的亮度从亮到暗的排列顺序是()A.M、N、P B.M、P、NC.P、M、N D.N、M、P.在如图4—3所示的电路中,R1=R2=R3,在a、c间和b、c间均接有用电器,且用电器均正常工作,设R1、R2、R3上消耗的功率分别为P1)A.P1>P2>P3 B.P1>P3>P2 C.P1>P2=P3D.因用电器的阻值未知,无法比较三个功率的大小4.如图4-4所示为理想变压器原线圈所接交流电压的波形。

原、副线圈匝数比n1∶n2=10:1,串联在原线圈电路中电流表的示数为1A,下列说法正确的是()A.变压器输出端所接电压表的示数为202VB.变压器的输出功率为200WC.变压器输出端的交流电的频率为50HzD.穿过变压器铁芯的磁通量变化率的最大值为2220Wb/s5.如图4-5所示电路,R1、R2、R3为三个可变电阻,电容器C1、C2所带电量分别为Q1和Q2,下面判断正确的是()A.仅将R1增大,Q1和Q2都将增大B.仅将R2增大,Q1和Q2都将增大C.仅将R3增大,Q1和Q2都将不变D.突然断开开关S,通过R3的电量为Q1+Q26.如图4-6所示,A、B是两根互相平行的、固定的长直通电导线,二者电流大小和方向都相同。

一个矩形闭合金属线圈与A、B在同一平面内,并且ab边保持与通电导线平行。

高考物理天津电磁学知识点之电磁感应图文答案

高考物理天津电磁学知识点之电磁感应图文答案

高考物理天津电磁学知识点之电磁感应图文答案一、选择题1.如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R .金属棒ab 与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现使磁感应强度随时间均匀减小,ab 始终保持静止,下列说法正确的是( )A .ab 中的感应电流方向由b 到aB .ab 中的感应电流逐渐减小C .ab 所受的安培力保持不变D .ab 所受的静摩擦力逐渐减小2.两块水平放置的金属板间的距离为d ,用导线与一个n 匝线圈相连,线圈电阻为r ,线圈中有竖直方向的磁场,电阻R 与金属板连接,如图所示,两板间有一个质量为m 、电荷量+q 的油滴恰好处于静止,则线圈中的磁感应强度B 的变化情况和磁通量的变化率分别是A .磁感应强度B 竖直向上且正增强,t φ∆=dmg nq B .磁感应强度B 竖直向下且正增强,tφ∆=dmg nq C .磁感应强度B 竖直向上且正减弱,tφ∆=()dmg R r nqR + D .磁感应强度B 竖直向下且正减弱,tφ∆=()dmgr R r nqR + 3.如图所示,电源的电动势为E ,内阻为r 不可忽略.A 、B 是两个相同的小灯泡,L 是一个自感系数较大的线圈.关于这个电路的说法中正确的是A .闭合开关,A 灯立刻亮,而后逐渐变暗,最后亮度稳定B .闭合开关,B 灯立刻亮,而后逐渐变暗,最后亮度稳定C .开关由闭合至断开,在断开瞬间,A 灯闪亮一下再熄灭D.开关由闭合至断开,在断开瞬间,电流自左向右通过A灯4.下列关于教材中四幅插图的说法正确的是()A.图甲是通电导线周围存在磁场的实验。

这一现象是物理学家法拉第通过实验首先发现B.图乙是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,线圈产生大量热量,从而冶炼金属C.图丙是李辉用多用电表的欧姆挡测量变压器线圈的电阻刘伟手握线圈裸露的两端协助测量,李辉把表笔与线圈断开瞬间,刘伟觉得有电击说明欧姆挡内电池电动势很高D.图丁是微安表的表头,在运输时要把两个接线柱连在一起,这是为了保护电表指针,利用了电磁阻尼原理5.如图所示,一带铁芯线圈置于竖直悬挂的闭合铝框右侧,与线圈相连的导线abcd内有水平向里变化的磁场.下列哪种变化磁场可使铝框向左偏离 ( )A.B.C.D.6.如图所示,用粗细均匀的铜导线制成半径为r、电阻为4R的圆环,PQ为圆环的直径,在PQ的左右两侧均存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,但方向相反,一根长为2r、电阻为R的金属棒MN绕着圆心O以角速度 顺时针匀速转动,金属棒与圆环紧密接触。

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1.如图甲所示,电阻不计且间距为L=1m 的光滑平行金属导轨竖直放置,上端连接阻值为R=1Ω的电阻,虚线OO′下方有垂直于导轨平面向里的匀强磁场.现将质量为m=、电阻R ab =1Ω的金属杆ab 从OO′上方某处以一定初速释放,下落过程中与导轨保持良好接触且始终水平.在金属杆ab 下落的过程中,其加速度a 与下落距离h 的关系图象如图乙所示.已知ab 进入磁场时的速度v 0=s ,取g=10m/s 2.则下列说法正确的是( )A .进入磁场后,金属杆ab 中电流的方向由b 到aB .匀强磁场的磁感应强度为C .金属杆ab 下落m 的过程中,通过R 的电荷量D .金属杆ab 下落m 的过程中,R 上产生的热量为 【答案】BC 【解析】试题分析:由右手定则可知,导体棒进入磁场后,金属杆ab 中电流的方向由a 到b ,选项A 错误; ab 进入磁场时,加速度变为向上的g ,则由牛顿第二定律0ab BLv BL mg mg R R-=+,解得B=2T ,选项B 正确;根据210300602411(..).E BLh q I t t t C C R tR R ∆ϕ∆∆∆∆创-======+,选项 C 正确;当金属杆下落时已经做匀速运动,则mgBIL =,其中m abBLv I R R =+,解得v m =s ;根据能量关系2201122m Q mv mgh mv =+-,代入数据可得:Q=,选项D 错误。

考点:法拉第电磁感应定律;牛顿定律及能量守恒定律。

2.如图所示,MN 、PQ 是两条在水平面内、平行放置的光滑金属导轨,导轨的右端接理想变压器的原线圈,变压器的副线圈与阻值为R 的电阻组成闭合回路,变压器的原副线圈匝数之比n 1∶n 2 =k ,导轨宽度为L 。

质量为m 的导体棒ab 垂直MN 、PQ 放在导轨上,在水平外力作用下,从t=0时刻开始往复运动,其速度随时间变化的规律是v=v m sin(2Tπt),已知垂直轨道平面的匀强磁场的磁感应强度为B ,导轨、导体棒、导线和线圈的电阻均不计,电流表为理想交流电表,导体棒始终在磁场中运动。

则下列说法中正确的是A .在t=4T22m k RB .导体棒两端的最大电压为BLv mC .电阻R 上消耗的功率为22222mB L v k RD .从t=0至t=4T的时间内水平外力所做的功为22228m B L v k R T【答案】ABC【解析】导体棒ab 在水平外力作用下,从t=0时刻开始往复运动,其速度随时间变化的规律是v=v m sin(2Tπt),产生的感应电动势为E=BLv=BLv m sin(2Tπt),为正弦交变电流,导体棒两端的最大电压为BLv m ,变压器原线圈输入电压有效值为U 1=BLv m /2,由变压公式可得副线圈输出电压有效值U 2=BLv m /(2k ),输出功率为P=22222mB L v k R ,电阻R 上消耗的功率为22222m B L v k R ,变压器原线圈电流,即任意时刻电流表的示数为22mk R,选项ABC 正确;由能量守恒定律,从t=0至t=4T 的时间内水平外力所做的功为W=PT/4+12m 2m v =22228m B L v k R T+12m 2m v ,选项D 错误。

3.在如右图所示的电路中,放在光滑金属导轨上的ab 导体向右移动,这可能发生在A .闭合S 的瞬间B .断开S 的瞬间C .闭合S 后,减小电阻R 时D .闭合S 后,增大电阻R 时 【答案】AC 【解析】试题分析:金属杆向右运动则说明金属杆受到向右的作用力,由左手定则可知电流的方向;由楞次定律可知左侧产生的磁通量的变化;则可知左侧电流的变化情况金属杆向右运动说明金属杆受到向右的安培力,由左手定则可知,金属杆中的电流由a 到b ;右侧线框中产生的磁通量向上;则由楞次定律可知,左侧线框中的磁场可能向下减小,也可能向上增加;左侧电流由上方进入,由安培定则可知,内部磁场方向向上;故产生以上现象只能是磁通量突然增加;故只能为A 或C ; 故选AC .考点:楞次定律;安培定则;左手定则.点评:减小电阻R 的阻值时,电路中电阻减小,由欧姆定律可知电流将增大,则内部磁通量将增大.4.如图所示为某小型水电站的电能输送示意图,A 为升压变压器,其输入功率为P 1,输出功率为P 2,输出电压为U 2 ;B 为降压变压器,其输人功率为P 3,,输入电压为U 3。

A 、B 均为理想变压器,,输电电流为I ,输电线的总电阻为r ,则下列关系正确的是A . U 2= U 3B . U 2= U 3+IrC . P 1 >P 2D . P 2=P 3 【答案】B【解析】由于输电线有电阻,输电线上有电压降,所以U 2= U 3+Ir ,选项A 错误B 正确。

对于理想变压器,P 1 =P 2,选项C 错误;由于输电线上发热,消耗电能,所以P 2>P 3,选项D 错误。

5.如图所示为一自耦变压器,保持电阻R′和输入电压不变,以下说法正确的是()A.滑键P向b方向移动,滑键Q不动,电流表示数减小B.滑键P不动,滑键Q上移,电流表示数不变C.滑键P向b方向移动、滑键Q不动,电压表示数减小D.滑键P不动,滑键Q上移,电压表示数增大【答案】AC【解析】左侧输入一定电压,在右侧感应到变化后的电压.起变压作用。

pa是左侧电路,输入恒定电压V1,ab是右侧电路,输出感应电压V2, V2=V1*(ab/pa)。

根据能量守恒,左侧电路和右侧电路功率相同。

pa增加,右侧输出电压减小-->右侧电路功率降低-->左侧电路功率降低-->左侧是恒压,只有电流降低。

A正确。

Q上移,右侧电路电阻减小-->右侧电路功率增加-->左侧电路功率增加-->左侧是恒压,只有电流增加。

B错。

pa增加,右侧输出电压减小。

C正确。

右侧电压只和P的位置有关,Q的位置不影响。

D错。

故本题选AC。

6.一台理想变压器的原、副线圈的匝数比是5∶1,原线圈接入电压为220V的正弦交流电,各元件正常工作,一只理想二极管和一个滑动变阻器R串联接在副线圈上,如图所示,电压表和电流表均为理想交流电表。

则下列说法正确的是A.原、副线圈中的电流之比为5∶1B.电压表的读数约为44VC.若滑动变阻器接入电路的阻值为20 Ω,则1 分钟内产生的热量为2904 JD.若将滑动变阻器的滑片向上滑动,则两电表读数均增大【答案】C【解析】试题分析:理想二极管的作用是正向的电流通过时电阻很小,反向的电流通过时电阻很大,认为断路,故理想二极管的作用是只允许正向的电流通过,再根据变压器的原理电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,即可求得结论。

由于原、副线圈中的电流与匝数成反比,所以电流之比为1:5,A选项错误;原、副线圈的电压与匝数成正比,所以副线圈两端电压为U2=44V,但二极管具有单向导电性,根据有效值的定义有2222U UTTR R⨯=⨯,从而求得电压表两端电压有效值为U=222V,B选项错误;则1min内产生的热量为2UQ tR==2904 J,C选项正确;将滑动变阻器滑片向下滑动,接入电路中的阻值变大,但对原、副线圈两端的电压无影响,即电压表的读数不变,电流表的读数变小,所以D错误。

考点:变压器的原理理想二极管的作用7.如图所示,理想变压器,原副线圈的匝数比为n。

原线圈接正弦交流电压U,输出端A、A1、A2、A3为理想的交流电流表,R为三个完全相同的电阻,L为电感,C为电容,当输入端接通电源后,电流表A读数为I。

下列判断正确的是A .副线圈两端的电压为nU B.通过副线圈的最大电流2IC .电流表A1的读数I 1大于电流表A 2的读数I 2 D .电流表A 3的读数I 3=0 【答案】BC 【解析】考点:变压器的构造和原理.分析:(1)根据原副线圈电压之比等于电流之比即可求得R 1两段的电压;(2)电流表的读数是副线圈的电流的有效值,根据有效值与最大值的关系即可求得通过副线圈的最大电流; (3)根据线圈会产生感应电流阻碍原电流即可判断I 1和I 2的大小; (4)电容器通交流阻直流,故有电流通过电流表A 3 解:A 、根据21U U =21n n =n 得:1U U =n ,所以R 1两端的电压为:Un,故A 错误;B 、根据题意得副线圈的电流为I ,所以通过副线圈的最大电流为2I ,故B 正确;C 、线圈会产生感应电流阻碍原电流即I 1>I 2,故C 正确;D 、电容器通交流阻直流,故有电流通过电流表A 3,即I 3≠0,故D 错误. 本题选不正确的 故选BC8.在变电站里,经常要用交流电表去监测电网上的高电压,所用的器材叫电压互感器。

如下所示的四个图中,能正确反应其工作原理的是【答案】B 【解析】9.如图所示,LC 振荡回路中,电容器两极板间的电场方向向下,且线圈中有沿图示方向的磁场,则A .振荡回路中电流正在增大B .磁场能正在转化为电场能C .线圈L 中振荡电流的方向从上向下D .线圈L 产生的自感电动势正在阻碍电流增大 【答案】B【解析】根据图示电路知,该LC 振荡电路正在充电,电流方向自下而上,电流在减小,磁场能转化为电场能. 解决本题的关键知道在LC 振荡电路中,当电容器充电时,电流在减小,电容器上的电荷量增大,磁场能转化为电场能;当电容器放电时,电流在增大,电容器上的电荷量减小,电场能转化为磁场能.10.如图甲所示,abcd 是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m ,电阻为R 。

在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN 和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc 边平行,磁场方向与线框平面垂直。

现金属线框由距MN 的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的速度-时间图象,图象中坐标轴上所标出的字母均为已知量。

可知A.金属框初始位置的bc 边到边界MN 的高度为v 1t 1B.金属框的边长为121()2v t t C.磁场的磁感应强度为2111()mgR B t t v =- D.在进入磁场过程中金属框产生的热为mgv 1(t 2-t 1)【答案】D 【解析】试题分析:由图知在0-t 1时间内金属线框做匀加速运动,金属框初始位置的bc 边到边界MN 的高度为 112v h t =.故A 错误.由图象可知,金属框进入磁场过程中是做匀速直线运动,速度为v 1,运动时间为t 2-t 1,故金属框的边长:l=v 1(t 2-t 1).故B 错误.在金属框进入磁场的过程中,金属框所受安培力等于重力,则得:mg=BIl ,1Blv I R=,又 l=v 1(t 2-t 1),联立解得:12111()mgRB v t t v =-,故C 错误;金属框在进入磁场过程中金属框产生的热为Q ,重力对其做正功,安培力对其做负功,由能量守恒定律得:Q=mgl=mgv 1(t 2-t 1),故D 正确。

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