2020版高考物理大二轮复习专题四第1讲直流电路与交流电路讲义139
二轮复习专题4第1讲直流电路和交流电路课件(42张)
(3) 远距离输电常用关系式(如图所示)
①功率关系:P1=P2,P3=P4,P2=P线+P3. ②电压损失:U损=I2R线=U2-U3. ③输电电流:I 线=UP22=UP33=U2R-线U3. ④输电导线上损耗的电功率:P 损=I 线 U 损=I2线_R 线=UP222R 线.
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增大,故 A 错误;R0 两端的电压为 U0=I2R0,用户得到的电压为 U3=
U2-U0,当用户增多时,I2 增大,U0 增大,所以 U3 减小,为使用户获得
的电压稳定在 220 V,则需要增大 U2,变压器原副线圈电压关系为
U2= U1
nn21,在 U1 和 n2 不变的情况下,要增大 U2,可以减小 n1,即将 P 适当
【答案】 C
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二 交变电流的产生及四值问题
1. 线圈通过中性面时的特点 (1) 穿过线圈的磁通量最大. (2) 线圈中的感应电动势为零. (3) 线圈每经过中性面一次,感应电流的方向改变一次.
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2. 正弦式交流电“四值”的应用
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2 (2021·江苏卷)贯彻新发展理念,我国风力发电发展迅猛, 2020年我国风力发电量高达4 000亿千瓦时.某种风力发电机的原理如图 所示,发电机的线圈固定,磁体在叶片驱动下绕线圈对称轴转动,已知 磁体间的磁场为匀强磁场,磁感应强度的大小为0.20 T,线圈的匝数为 100、面积为0.5 m2,电阻为0.6 Ω,若磁体转动的角速度为90 rad/s,线 圈中产生的感应电流为50 A.求:
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三 变压器与远距离输电
1. 变压器制约问题主要有三项: 电压制约:输出电压 U2 由输入电压决定,即 U2=nn21U1,可简述为“原 制约副”. 电流制约:原线圈中的电流 I1 由副线圈中的输出电流 I2 决定,即 I1 =nn21I2,可简述为“副制约原”. 负载制约:原线圈的功率P1由用户负载决定,P1=P负1+P负2+…, 简述为“副制约原”.
高考物理二轮复习4.1直流电路与交流电路课件(共25张PPT)
B [滑片向上滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻增大,整个 电路电阻增大,干路电流减小,A1 示数减小,A 错误;内电压减小, 外电压增大,R1 两端的电压增大,则通过 R1 的电流增大,而干路电 流减小,则 A2 的示数减小,B 正确;电容器两端的电压增大,所以 电容器的带电荷量增大,C 错误;通过内电阻的电流减小,则由 P =I2r,可知,电源内阻消耗的电功率减小,D 错误。]
D [由于输电线总电阻为 R,输电线上有电压降,U 线<U2。根 据欧姆定律得 I2=UR线<UR2,故 A 错误;输电线上有功率损失 ΔP=ΔRU2, ΔU<U2,故 B 错误;根据 P=UI 知在功率不变的情况下,增大 U,I 减小,故 C 错误;理想变压器不改变电功率,U2I2=U1I1,故电厂输 送电功率为 U2I2,故 D 正确。]
2.求解功率最大值问题的 2 点技巧 (1)定值电阻的功率:P 定=I2R R 为定值电阻,P 定只与电流有关系,当 R 外最大时,I 最小,P 定最小,当 R 外最小时,I 最大,P 定最大。 (2)电源的输出功率:P 出=rE+2RR外外2=R外R-外Er22+4r。当 R 外=r 时,P 出=E4r2最大。
(甲)
(乙)
( 丙)
(丁)
A [在图(甲)位置时,线圈中的磁通量最大,感应电流为零, A正确;从图(乙)位置开始计时,线圈中电流i随时间t变化的关 系式为i=Imcos ωt,B错误;在图(丙)位置时,线圈中的磁通量 最大,磁通量的变化率最小,感应电流为0,C错误;在图(丁) 位置时,感应电动势最大,cd边电流方向为d→c,D错误。]
[典例2] (2021·山东济南高三模拟)如图所示,R1为定值电阻、R为滑动变阻 器、C为电容器,闭合开关S,当滑片P向上移动时,下列说法正确的是
高考物理二轮复习 第一部分 专题四 电路与电磁感应 第一讲 直流电路与交流电路课件
第十页,共四十七页。
2.[多选](2019届高三·湖南师大附中模拟)
节能的LED灯越来越普及,而驱动LED发
光需要恒流源。如图所示,电路中的电压
表、电流表都是理想电表,电源是一个恒流
源(该恒流源输出的电流大小和方向都不
变),在改变R2阻值的过程中,电压表的读
数为U,电流表A的读数为I,电流表A1的读数为I1,电流表A2
的读数为I2,它们的变化量的绝对值分别为ΔU、ΔI、ΔI1、
ΔI2。以下说法正确的是
()
A.UI1=R1,UI2=R2
B.ΔΔUI1=ΔΔUI2
C.ΔΔUI =ΔΔUI2
D.当R2=R1时,滑动变阻器R2消耗的电功率最大
解析
第十二页,共四十七页。
3.[多选](2018·山东天成大联考)如图所示
的电路中,电源电动势为E,内阻为
流电压的变化规律如图(b)所示,下列说法正确的是 ( )
A.交流电压表V的读数为32 2 V
B.灯泡L两端电压的有效值为16 2 V
C.当滑动变阻器的触头P向上滑动时,电流表A2示数减小,
A1示数减小
D.由图(b)可知交流发电机转子的角速度为100 rad/s
解析
第三十三页,共四十七页。
3.(2018·烟台模拟)一含有理想变压器的电
考点四 远距离输电问题
本考点主要考查变压器的工作原理及远距离输电过程中 的电路计算问题,此类问题综合性较强,要求有较高分析解 决问题的能力。要顺利解决此类问题,需熟知一个流程,抓 住两个关系,掌握两种损耗。建议考生适当关注。
(一)熟知一个流程
第三十九页,共四十七页。
(二)抓住两个关系
升压变压器 T1 两端
高考物理二轮复习篇专题4第1讲直流电路与交流电路课件
02 考点2·交变电流的产生与描述
1.两个特殊位置的特点 (1)线圈平面与中性面重合时,S⊥B,Φ 最大,ΔΔΦt =0,e=0,i =0,电流方向将发生改变。 (2)线圈平面与中性面垂直时,S∥B,Φ=0,ΔΔΦt 最大,e 最大, i 最大,电流方向不改变。
2.正弦交流电“四值”的应用
[典例 2] (多选)(2019·高考天津卷)单匝闭合矩形 线框电阻为 R,在匀强磁场中绕与磁感线垂直的轴匀 速转动,穿过线框的磁通量 Φ 与时间 t 的关系图象如 图所示。下列说法正确的是( )
(2)结论法——“串反并同”(电源内阻不能忽略) “串反”:指某一电阻增大(减小)时,与它串联或间接串联的电 阻中的电流、两端电压、电功率都将减小(增大)。 “并同”:指某一电阻增大(减小)时,与它并联或间接并联的电 阻中的电流、两端电压、电功率都将增大(减小)。
(3)极限法 因变阻器滑片滑动引起电路变化的问题,可将变阻器的滑片分 别滑至两个极端,使电阻最大或电阻为零去讨论。
2.求解功率最值问题的 2 点技巧 (1)定值电阻的功率:P 定=I2R R 为定值电阻,P 定只与电流有关系,当 R 外最大时,I 最小,P 定最小,当 R 外最小时,I 最大,P 定最大。 (2)电源的输出功率:P=rE+2RR外外2=R外R-外Er22+4r。当 R 外=r 时, P 出=E4r2最大。
专题复习篇
专题四 电路与电磁感应 第1讲 直流电路与交流电路
ห้องสมุดไป่ตู้物理
[建体系·知关联]
考情分析
[析考情·明策略] 近几年高考命题热点集中在交变电流的产生及“四值”分析、变压器基本
规律的应用、变压器与电路结合的动态问题。题型为选择题,难度中等。
1.交变电流的产生条件,“四值”的分析与计算
(江苏专用)2020版高考物理二轮复习专题四第一讲直流电路与交流电路课件
[解析] 在 t=0 时刻,线圈一定处在中性面上,故 A 错误;
由题图乙可知,a 的周期为 4×10-2 s,ω=2Tπ=50π rad/s;曲
线 a 表示的交变电动势瞬时值为 15sin(50πt)V,B 错误;b 的周
期为 6×10-2 s,则由 n=T1可知,转速与周期成反比,故转速
之比为 3∶2,故 C 正确;ωa∶ωb=n1∶n2=3∶2,a 交流电的 最大值为 15 V,则根据 Em=nBSω 得曲线 b 表示的交变电动
[解析] 由题图可知,L 与 R2 串联后和电容器 C 并联,再 与 R1 串联,电容器 C 在电路稳定时相当于断路。当减弱照射 光强度时,光敏电阻 R2 阻值增大,电路的总电阻增大,总电 流 I 减小,R1 两端电压减小,电压表的示数减小,故 A 项错误; 电容器两极板间电压 UC=E-I(R1+r),I 减小,则 UC 增大, 电容器上的电荷量增大,故 B 项错误;流过小灯泡的电流减小, 小灯泡的功率减小,故 C 项正确;电压表测定值电阻 R1 两端 的电压,电流表读数等于流过定值电阻 R1 的电流,则两电表 示数变化量的比值ΔΔUI =R1,故 D 项正确。
[典例] 如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两
次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转 Nhomakorabea,产生的
交变电动势图像如图乙中曲线 a、b 所示,则
()
A.两次 t=0 时刻线圈平面均与中性面垂直 B.曲线 a 表示的交变电动势瞬时值为 15cos(50πt)V C.曲线 a、b 对应的线圈转速之比为 3∶2 D.曲线 b 表示的交变电动势有效值为 10 V
如图所示,电源的电动势为 E,内阻为
r,R1 为定值电阻,R2 为光敏电阻(光照 增强时阻值减小),C 为电容器,L 为小
高考二轮物理资料第一讲 直流电路与交流电路PPT
1.(2020·全国卷Ⅰ)图(a)所示的电路中,K 与 L 间接一智能电
源,用以控制电容器 C 两端的电压 UC。如果 UC 随时间 t
的变化如图(b)所示,则下列描述电阻 R 两端电压 UR 随时
间 t 变化的图像中,正确的是
பைடு நூலகம்
()
解析:由图(b)可知,在 0~1 s 时间内,电容器两极板之间 电压为零,说明电容器没有充、放电,电路中没有电流, 根据欧姆定律可知电阻 R 两端电压为零;在 1~2 s 时间内, 电容器两极板之间电压均匀增大,根据 I=ΔΔqt =CΔΔUt ,可 知电路中有恒定电流对电容器充电,则电阻 R 两端电压恒 定;在 2~3 s 时间内,电容器两极板之间电压恒定且不为 零,说明电容器所带电荷量不变,电路中没有电流,电阻 R 两端电压为零;在 3~5 s 时间内,电容器两极板之间电 压均匀减小,说明电容器均匀放电,则电路中有反方向恒 定电流,且电流小于充电电流,电阻 R 两端电压恒定,且 电压小于 1~2 s 时电阻 R 两端电压。所以,电阻 R 两端电 压 UR 随时间 t 变化的图像正确的是 A。 答案:A
2.[多选](2020·江苏高考)某汽车的电源与启动电机、车灯连接
理想变压器 全国卷 未考 未考
的规律及应用 Ⅲ·T20
未考
远距离输 电问题
全国卷 未考 未考
Ⅱ·T19
未考
2016 全国卷 Ⅰ·T16 全国卷 Ⅲ·T19
未考
课堂
重点攻坚
——超分有重点,超越不畏艰
释疑 4 大考点
考点一 直流电路的分析与计算 直流电路的分析与计算问题,高考很少单独考查,但是有 关知识是电学实验的基础。直流电路的动态变化问题是该部分 的难点,解决此类问题时可以应用程序法分析,也可以应用 “串反并同”结论法进行快速判断。
2020版高考物理二轮复习第1部分专题4电路与电磁感应第1讲直流电路与交流电路课件
考向 1 交变电流的产生
1.科技小组在探究交变电流的产生及变化规律时,将电流计(0 刻度在正中央)与一个保护电阻 R0 串联后,接到交流发电机模型的两 个输出端,如图所示。发电机模型线圈匝数可调。转动手柄使线圈 在磁场中匀速转动,观察电流计指针的偏转情况,下列叙述与观察 结果相符的是( )
A.电流计指针总是左、右摆动 B.当转速很小时,电流计指针左、右摆动 C.当转速很大时,电流计指示的为交变电流的有效值 D.当线圈匝数少时,电流计指针左、右摆动,当线圈匝数多时, 电流计指针指向某一侧不为零的定值
(3)有效值: ①正弦式交流电的有效值 E=Em2;非正弦式交流电的有效值必 须根据电流的热效应,用等效的思想来求解(如上 T1)。 ②计算与电流热效应有关的量(如电功、电功率等)、保险丝的熔 断电流、电机的铭牌上所标的值、交流电表的示数。 (4)平均值: E =nΔΔΦt ,常用来计算通过电路的电荷量。
考向 2 交变电流的四值问题
2.(多选)(2019·河北保定一模)如图甲所示,一个 100 匝的正方 形线圈,边长 a=1 m,电阻 R=1 Ω,线圈有一半的面积处在有理想 边界的磁场中,线圈平面与磁场垂直,磁场的磁感应强度与时间的 变化关系如图乙所示,图甲所示的磁感应强度方向为正方向,下列 说法中正确的是( )
考向 2.交变电流的四值
生与描述
问题
2018·全国卷Ⅲ T26
考向 1.原线圈连接负载 2016·全国卷Ⅰ T16
3. 理 想 变 压 器 及 的理想变压器问题
2016·全国卷Ⅲ T19
其远距离输电问
2015·全国卷Ⅰ T16
题
考向 2.理想变压器及电
路的动态分析
2014·全国卷Ⅱ T21
高考物理二轮复习专题四电路与电磁感应1直流电路与交流电路ppt课件
考向二 交变电流的产生及描述 [知识必备]——提核心 通技法 1.线圈通过中性面时的特点 (1)穿过线圈的磁通量最大. (2)线圈中的感应电动势为零. (3)线圈每经过中性面一次,感应电流的方向改变一次.
2.正弦式交流电的“四值”的应用(以电动势为例)
四值
计算式
应用
最大值 瞬时值
有效值
Em=NBSω 计算电容器的耐压值
解析:C [R1 向右滑动,使 R1 减小,电容器与 R1 并联,电容 器相当于断路,所以 R 总↓=R1↓+R2+r 减小,由 I 总↑=R总E↓可知 I 总增大,U 内↑=I 总↑r 增大,U 路↓=E-U 内↑减小,定值电阻 R2 的电流增大,所以 UR2↑=I 总↑R2,UR2 增大,U 路↓=UR1+UR2↑, 所以 UR1 减小,UC=UR1 减小,由 QC=CUC 可知 QC 减小,C 选项正 确,B 选项错误.对于定值电阻 R=UI11=UI22=ΔΔUI ,而变化电阻不能 成立,由于 E=U 路+U 内,当测路端电压的电压表示数减少 ΔU 时, 内电压就增加 ΔU,所以 r=UI内=ΔΔUI ,选项 D 是错误的.
(3)从Φ-t 图象中可读出交流电的周期,进而求出频率.
7
[解析] AD [由电路的串、并联关系可得 R 外=4R 0=10 Ω,
U 10 V 电压表测的是电源的路端电压,由欧姆定律 I=R 外=10 Ω=1 A ,所
R0
21
5
以
I2=I× R
2+R20=2
A ,所以 PR 2=I22R 2=7
W
[例 2] (2019·商丘三模)(多选)如图甲为小型旋转电枢式交流发
电机,电阻为 r=2 Ω,矩形线圈在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,
2020版高考物理二轮复习第1部分专题4电路与电磁感应第1讲直流电路与交流电路教案2 - 副本
直流电路与交流电路第1讲直流电路与交流电路[高考统计·定方向] (教师授课资源)考点考向五年考情汇总1.直流电路的基本概念和规律考向.直流电路的基本概念和规律2016·全国卷Ⅱ T172.交变电流的产生与描述考向1.交变电流的产生2016·全国卷Ⅲ T21考向2.交变电流的四值问题2018·全国卷Ⅲ T263.理想变压器及其远距离输电问题考向 1.原线圈连接负载的理想变压器问题2016·全国卷Ⅰ T162016·全国卷Ⅲ T192015·全国卷Ⅰ T16考向 2.理想变压器及电路的动态分析2014·全国卷Ⅱ T21直流电路的基本概念和规律(5年1考)❶近五年高考体现两大特点:一是直流电路的动态分析,二是与平行板电容器相关联的计算,多以选择题的形式出现。
❷预计2020年高考还可能以动态分析类问题命题。
(2016·全国卷Ⅱ·T17)阻值相等的四个电阻、电容器C及电池E(内阻可忽略)连接成如图所示的电路。
开关S断开且电流稳定时,C所带的电荷量为Q1;闭合开关S,电流再次稳定后,C所带的电荷量为Q2。
Q1与Q2的比值为( )A.25B.12C.35D.23C[断开S和闭合S后等效电路分别如图甲、乙所示。
甲乙根据串联电路的电压与电阻成正比可得甲、乙两图中电容器两极板间的电压U 1=15E ,U 2=13E ,C 所带的电荷量Q =CU ,则Q 1∶Q 2=3∶5,选项C 正确。
]1.直流电路动态分析方法 (1)程序法R 局――→增大减小I 总=ER +r――→减小增大U 内=I 总r ――→减小增大U 外=E -U 内――→增大减小确定U 支、I 支。
(2)结论法——“串反并同”(电源内阻不能忽略)“串反”:指某一电阻增大(减小)时,与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小(增大)。
“并同”:指某一电阻增大(减小)时,与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将增大(减小)(如下T 1)。
高考2020年编物理精选复习专题:第1部分专题5电路和电磁感应第1讲直流电路和交流电路39
图 5-1-5
A.图线 a 表示的是电压表 V1 的示数的变化情况 B.图线 c 表示的是电压表 V2 的示数的变化情况 C.此过程中电压表 V1 示数的变化量 ΔU1 和电流 表 A 示数的变化量 ΔI 的比值的绝对值变大 D.此过程中电压表 V3 示数的变化量 ΔU3 和电流 表 A 示数的变化量 ΔI 的比值的绝对值不变
答案 C
2.(2019·昆明高三调研)一个阻值为 20 Ω 的电阻, 通有如图 5-1-9 所示的电流,在一个周期内,前半 个周期电流随时间按正弦规律变化,后半个周期电流 为恒定电流,则在一个周期内,电阻产生的热量为
A.0.2 J C.0.6 J
图 5-1-9 B.0.4 J D.0.8 J
=(10U1+200-10U1) V=200 V,即输出电压增加 200
V,ABC 错误,D 正确。
答案 D
4.(2019·江苏卷)如图 5-1-3 所示的电路中,电 阻 R=2 Ω。断开 S 后,电压表的读数为 3 V;闭合 S 后,电压表的读数为 2 V,则电源的内阻 r 为
A.1 Ω C.3 Ω
[例 4] (多选)(2019·商丘模拟)如图 5-1-7 甲为 小型旋转电枢式交流发电机,电阻为 r=2 Ω 的矩形线 圈在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,绕垂直于磁场方 向的固定轴 OO′匀速转动,线圈的两端经集流环和电 刷与右侧电路连接,右侧电路中滑动变阻器 R 的最大 阻值为 R0=470 Ω,滑动片 P 位于滑动变阻器中央,定 值电阻 R1=R0、R2=R20,其他电阻不计。从线圈平面
欧姆定律得:U1=E-Ir,则ΔΔUI1=r,保持不变,故 C 错误。由闭合电路欧姆定律得:U3=E-I(r+R1), 则ΔΔUI3=R1+r。故 D 正确。故选 BD。
(新课标)2020版高考物理二轮复习专题四第1讲直流电路与交流电路精练(含解析)
直流电路与交流电路(45分钟)[刷基础]1.(2019·四川成都高三考前摸底)如图,匀强磁场中,一单匝矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,线框中产生的交变电动势瞬时值随时间变化的规律为e =202sin 100πt (V).下列说法正确的是( )A .该线框转动的频率是100 HzB .该线框产生的交变电动势最大值是20 VC .t =0.005 s 时刻,线框平面与中性面重合D .t =0.05 s 时刻,穿过线圈的磁通量变化率为0解析:该线框转动的频率是f =ω2π=100π2πHz =50 Hz ,选项A 错误;该线框产生的交变电动势最大值是20 2 V ,选项B 错误;t =0.005 s 时刻,线框转过的角度为100π×0.005=π2,此时平面与中性面垂直,选项C 错误;t =0.05 s 时刻,电动势的瞬时值为0,此时穿过线圈的磁通量变化率为0,选项D 正确.答案:D2. (2018·高考天津卷)教学用发电机能够产生正弦式交变电流.利用该发电机(内阻可忽略)通过理想变压器向定值电阻R 供电,电路如图所示,理想交流电流表A 、理想交流电压表V 的读数分别为I 、U ,R 消耗的功率为P .若发电机线圈的转速变为原来的12,则( ) A .R 消耗的功率变为12P B .电压表V 的读数变为12U C .电流表A 的读数变为2ID .通过R 的交变电流频率不变解析:交流发电机产生的感应电动势最大值E m =NBS ω,且有ω=2πn ,所以当发电机线圈转速减半后,感应电动势最大值减半,有效值减半,又理想变压器原、副线圈电压有效值之比等于原、副线圈匝数比,故电压表示数减为原来的一半,B 项正确;由电功率P =U 2R可知,变压器输出功率即R 消耗的功率变为原来的14,A 项错误;由P =UI 可知,原线圈中电流减为原来的一半,C项错误;交变电流的频率与发电机线圈转动角速度成正比,故D项错误.答案:B3.(多选)(2018·高考江苏卷)如图所示,电源E对电容器C充电,当C两端电压达到80 V时,闪光灯瞬间导通并发光,C放电.放电后,闪光灯断开并熄灭,电源再次对C充电.这样不断地充电和放电,闪光灯就周期性地发光.该电路( )A.充电时,通过R的电流不变B.若R增大,则充电时间变长C.若C增大,则闪光灯闪光一次通过的电荷量增大D.若E减小为85 V,闪光灯闪光一次通过的电荷量不变解析:充电时,电容器电荷量增加,两端电压增大,根据欧姆定律可知,R两端的电压减小,通过R的电流逐渐减小,A错误;R增大,通过的平均电流变小,根据Q=It可知充电时间变长,B正确;根据Q=CU,若C增大,则闪光灯闪光一次通过的电荷量增大,C正确;因为当C两端电压达到80 V时,闪光灯瞬间导通并发光,所以若E减小为85 V,闪光灯闪光一次通过的电荷量不变,D正确.答案:BCD4.(2019·山东淄博实验中学检测)有一交流发电机模型,矩形金属线圈在匀强磁场中绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,发电机负载为白炽小灯泡,若线圈匝数为100匝,回路总电阻为2 Ω,线圈转动过程中穿过该线圈的磁通量Φ随时间t的变化规律为Φ=0.04sin πt Wb,设π2=10,回路中电阻值恒定不变,则( )A.t=0时,回路瞬时电流为零B.t=10 s时,回路电流改变方向C.t=1.5 s时,回路瞬时电流最大D.从t=0到t=10 s时间内,回路产生的焦耳热为400 J解析:根据穿过线圈的磁通量随时间的变化规律Φ=0.04sin πt Wb知,t=0时,穿过回路的磁通量为零,感应电动势最大,感应电流最大,故A错误;t=10 s时,穿过回路的磁通量为零,感应电流最大,回路中的电流方向不改变,故B错误;t=1.5 s时,穿过回路的磁通量最大,磁通量的变化率为零,回路中的瞬时电流最小,故C错误;E m=nBSω=nΦmω=4πV,故产生的感应电动势的有效值E=E m2=22πV,回路中产生的焦耳热Q=E2Rt=400J,故D正确.答案:D5.(多选)在如图所示的电路中,电源内阻不可忽略,闭合开关后,当滑动变阻器的滑片P 由a 端滑向b 端的过程中,以下说法正确的是( )A .电源内阻消耗的功率一定增大B .电源内阻消耗的功率一定减小C .电源的输出功率一定减小D .电源的输出功率可能减小解析:闭合开关后,当滑动变阻器的滑片P 由a 端滑向b 端的过程中,滑动变阻器接入电路中的电阻增大,所在支路的电阻增大,外电路电阻增大,电源输出电流减小,电源内阻消耗的功率P r =I 2r 一定减小,选项A 错误,B 正确;根据电源输出功率最大的条件可知,当外电路电阻等于电源内阻时,电源输出功率最大.当滑动变阻器的滑片P 由a 端滑向b 端的过程中,电源的输出功率可能减小,选项D 正确,C 错误.答案:BD6.(多选)(2019·山东青岛调研检测)理想变压器原线圈a 的匝数n 1=100匝,副线圈b 的匝数n 2=50匝,线圈a 通过电阻R 1接在u =50 2 sin 314 t (V)的交流电源上,“12 V 6 W”的灯泡恰好正常发光,电阻R 2=24 Ω,电压表为理想电表.下列说法正确的是( )A .交变电流的频率为100 HzB .原线圈两端的电压为50 VC .电压表的示数为24 VD .R 1消耗的功率是0.5 W解析:由交流电源的瞬时值表达式可知,角速度ω=100π rad/s ,则f =100π2πHz =50 Hz ,故A 错误;灯泡正常发光,故副线圈中电流为I =P U =612A =0.5 A ,所以电压表示数为U 2=U +IR 2=12 V +0.5×24 V=24 V ,故C 正确;根据理想变压器电压比n 1n 2=U 1U 2,可得原线圈两端的电压为U 1=48 V ,故B 错误;R 1两端的电压为U 1′=(50-48) V =2 V ,根据电流之比等于匝数的反比可得I 1=0.25 A ,则R 1消耗的功率P ′=U 1′I 1=2×0.25 W=0.5 W ,故D 正确.。
2020届高考物理二轮复习专题四第一讲直流电路与交流电路课件
5.(多选)(2016·全国卷Ⅲ)如图,M 为半圆形导线框, 圆心为 OM;N 是圆心角为直角的扇形导线框,圆心为 ON; 两导线框在同一竖直面(纸面)内;两圆弧半径相等;过直 线 OMON 的水平面上方有一匀强磁场,磁场方向垂直于纸 面.现使线框 M、N 在 t=0 时从图示位置开始,分别绕 垂直于纸面、且过 OM 和 ON 的轴,以相同的周期 T 逆时 针匀速转动,则( )
2 器两端的电压为 U1=12×23R3+R RE=15E;当开关 S 闭合后, 外电路的连接等效为图 2,则电容器两端的电压为 U2=
1 12R2+R RE=13E,由 Q=CU 可知,QQ12=UU12=35,C 项正确.
答案:C
4.(多选)(2016·全国卷Ⅲ)如图,理想 变压器原、副线圈分别接有额定电压相同 的灯泡a和b.当输入电压U为灯泡额定电压的10倍时,两 灯泡均能正常发光.下列说法正确的是( )
A.充电时,通过R的电流不变 B.若R增大,则充电时间变长 C.若C增大,则闪光灯闪光一次通过的电荷量增大 D.若E减小为85 V,闪光灯闪光一次通过的电荷量 不变 解析:电容器充电时两端电压不断增大,所以电源 与电容器极板间的电势差不断减小,因此充电电流变 小,选项A错误;当电阻R增大时,充电电流变小,电容
考点 1 直流电路的动态分析
(多选)(2019·襄阳模拟)在如图所示的电路中,电 源的负极接地,其电动势为E、内电阻为 r,R1,R2为定值电阻,R3为滑动变阻器, A、V均为理想电表.在滑动变阻器滑片P 自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是( )
A.电压表示数减小 B.电流表示数增大 C.R2两端电压增大 D.a点的电势降低 [题眼点拨] ①“在滑动变阻器滑片P自a端向b端滑 动”说明滑动变阻器的电阻减小;②由电路图知R2与R3 并联,然后再与R1串联,电压表测R1的电压,电流表测 R3的电流. 解析:滑片P自a端向b端滑动的过程中,滑动变阻 器的电阻减小,电路总电阻减小,由闭合电路的欧姆定
(新课标)2020版高考物理二轮复习专题四第1讲直流电路与交流电路课件
5.(多选)(2016·高考全国卷Ⅲ,T19)如图, 理想变压器原、副线圈分别接有额定电压 相同的灯泡 a 和 b.当输入电压 U 为灯泡额定电压的 10 倍时, 两灯泡均能正常发光.下列说法正确的是( ) A.原、副线圈匝数比为 9∶1 B.原、副线圈匝数比为 1∶9 C.此时 a 和 b 的电功率之比为 9∶1 D.此时 a 和 b 的电功率之比为 1∶9
A.1∶ 2 C.1∶2
B. 2∶1 D.2∶1
解析:由有效值概念知,一个周期内产生热量 Q 方=uR20·T2+uR02·T2 =uR02T,Q 正=UR有2 效T= uR20 2T=12·uR02T,故知 Q 方∶Q 正=2∶1.
答案:D
2.(2016·高考全国卷 Ⅰ,T16)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 3 Ω、1 Ω 和 4 Ω, 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、副线圈匝数比为
() A.2
B.3
C.4ห้องสมุดไป่ตู้
D.5
解析:设理想变压器原、副线圈的匝数之比为 n,开关断开时, 电路如图甲所示,原、副线圈的电流比II2=nn21=n1,通过 R2 的 电流 I2=nI,根据变压器的功率关系得,UI-I2R1=(nI)2(R2+ R3);开关闭合时,电路如图乙所示,原、副线圈的电流比I24′I =nn12=n1,通过 R2 的电流 I2′=4nI,根据功率关系有 U·4I-
3.理想变压器的基本关系式 (1)功率关系:P 入=P 出. (2)电压关系:UU21=nn21. (3)电流关系:只有一个副线圈时,II21=nn12. (4)频率关系:f1=f2.
高考物理有约大二轮课件直流电路与交流电路
02
连接示波器与信号源,调整示波器参数以观测清晰信号波形,
记录并分析波形特征。
注意事项
03
正确设置示波器参数,避免过载损坏仪器。
数据处理技巧在物理实验中应用
数据筛选
去除异常数据,保留有效数据以提高数据准确 性。
误差分析
分析实验误差来源,采用合适的方法减小误差 。
数据可视化
利用图表等方式展示实验数据,便于观察和分析数据规律。
考策略。
02
提供备考期间的心态调整建议,帮助学生保持良好的
心态和状态。
03
鼓励学生树立信心、保持耐心和恒心,积极面对高考
挑战。
谢谢您的聆听
THANKS
掌握直流电桥测量电阻的原理和方法,学 会使用直流电桥测量未知电阻。
实验步骤
搭建直流电桥电路,调节电桥平衡,记录 测量数据并计算未知电阻阻值。
注意事项
确保电源稳定,选择合适的电阻档位,避 免误差。
示波器使用及信号观测实验
实验目的
01
熟悉示波器的使用方法和信号观测技巧,掌握交流信号的波形
分析。
实验步骤
复数运算与电路分析
通过具体实例,展示如何利用复数运算简化正弦稳态电路的分析过 程,如复阻抗的串并联、复功率的计算等。
阻抗串并联简化计算方法
阻抗的串并联规则
介绍阻抗串并联的基本概念和计算规则,包 括串联阻抗、并联阻抗的计算公式和性质。
阻抗的等效变换
阐述如何通过阻抗的等效变换,将复杂电路简化为 简单电路,以便于分析和计算。
在非线性元件中的
应用
当电路中包含非线性元件(如二 极管、晶体管等)时,叠加原理 不再适用。此时需要采用其他分 析方法,如分段线性化法、图解 法等。
2020版高考物理大二轮复习专题四第1讲直流电路与交流电路讲义(2021-2022学年)
直流电路与交流电路ﻬ第1讲 直流电路与交流电路真题再现 考情分析1。
(2018·高考全国卷Ⅲ)一电阻接到方波交流电源上,在一个周期内产生的热量为Q 方;若该电阻接到正弦交流电源上,在一个周期内产生的热量为Q 正.该电阻上电压的峰值均为u 0,周期均为T,如图所示.则Q 方∶Q 正等于( ) A.1∶\r(2)B.错误!未定义书签。
∶1C.1∶2D.2∶1解析:选D 。
根据焦耳定律知产生的热量与方波中的电流方向的变化无关,故Q 方=错误!未定义书签。
T;而正弦交流电电压的有效值等于峰值的错误!未定义书签。
,故Q 正=错误!T =错误!·错误!未定义书签。
T,所以错误!=错误!未定义书签。
,D 正确。
A.2B.3C.4D.5解析:选B。
设理想变压器原、副线圈匝数比值为k,根据题述,当开关S断开时,电流表示数为I,则由闭合电路欧姆定律得,U=IR1+U1.由变压公式U1/U2=k及功率关系U1I=U2I2,可得I2/I=k,即副线圈输出电流为I2=kI,U2=I2(R2+R3)=kI(R2+R3k=3,选项B正确。
3.(2016·高考全国卷Ⅱ)阻值相等的四个电阻、电容器C及电池E(内阻可忽略)连接成如图所示电路.开关S断开且电流稳定时,C所带的电荷量为Q1;闭合开关S,电流再次稳定后,C所带的电荷量为Q2.Q1与Q2的比值为()A。
\f(2,5)B.错误!未定义书签。
C.错误!未定义书签。
D.错误!未定义书签。
解析:选C.电路中四个电阻阻值相等,开关S断开时,外电路的连接等效为图1,由于不计电池的内阻,设每个定值电阻的阻值为R,根据串并联电路的特点可知,电容器两端的电压为U1=错误!未定义书签。
×错误!E=错误!未定义书签。
E;当开关S闭合后,外电路的连接等效为图2,则电容器两端的电压为U2=错误!E=错误!未定义书签。
E,由Q=CU可知,\f(Q1,Q2)=\f(U1,U2)=错误!未定义书签。
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直流电路与交流电路第1讲直流电路与交流电路∶ 22∶1∶2从近几年高考试题可以看出以下特点:定律及部分电路欧姆定律进行电路动态分析,稳态、动态含电容电路的分析,以直流电路的动态分析【高分快攻】1.闭合电路动态变化的原因(1)当外电路的任何一个电阻增大(或减小)时,电路的总电阻一定增大(或减小).(2)若开关的通断使串联的用电器增多,总电阻增大;若开关的通断使并联的支路增多,总电阻减小.(3)热敏电阻或光敏电阻的阻值变化. 2.直流电路动态分析的三种常用方法【典题例析】(2019·河南洛阳三模)在如图所示电路中,闭合开关S ,当滑动变阻器的滑动触头P 向下滑动时,三个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I 、U 1、U 2表示.下列判断正确的是( )A .I 减小,U 1增大B .I 减小,U 2增大C .I 增大,U 1增大D .I 增大,U 2增大[解析] 闭合开关S ,当滑动变阻器的滑动触头P 向下滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻R 增大,根据闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流I 总减小,路端电压U 增大.R 3两端电压等于路端电压,则流过R 3的电流I 3增大.流过电流表的电流I =I 总-I 3,I 总减小,I 3增大,则I 减小,R 1两端电压减小,即电压表V 1的示数U 1减小.电压表V 2的示数U 2=U -U 1,U 增大,U 1减小,则U 2增大.所以,I 减小,U 1减小,U 2增大.故选B.[答案] B (多选)如图所示,电源内阻不可忽略,R 1为电阻箱,R 2为半导体热敏电阻,阻值随温度的升高而减小,C 为电容器,闭合开关S ,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动,电压表为理想电表,则下列判断正确的是( )A .若R 1不变,当温度降低时电压表的示数减小B .若R 1不变,当温度降低时油滴向上移动C .若温度不变,当电阻箱R 1的阻值增大时,电容器C 的电荷量减少D .若R 1不变,温度不变,当电容器C 两极板间的距离增大时油滴向下移动解析:选BCD.当温度降低时R 2增大,R 总增大,根据闭合电路欧姆定律知I 总减小,路端电压U =E -I 总r 增大,电压表的读数增大,故选项A 错误;电容器的电压U C =E -I 总(r +R 1)增大,场强增大,油滴向上移动,故选项B 正确;若环境温度不变,R 2阻值不变,当电阻箱R 1的阻值增大时,R 总增大,根据闭合电路欧姆定律知I 总减小,电容器的电压U C =I 总R 2,U C 减小,电容器C 的带电荷量Q =U C C 减少,故选项C 正确;若R 1不变,温度不变,电容器C 两极板间的电压不变,当电容器C 两极板间的距离增大时,E =U d减小,油滴向下移动,故选项D 正确.交流电的产生及“四值”的应用【高分快攻】1.两个特殊位置的特点(1)线圈平面与中性面重合时,S ⊥B ,Φ最大,ΔΦΔt =0,e =0,i =0,电流方向将发生改变.(2)线圈平面与中性面垂直时,S ∥B ,Φ=0,ΔΦΔt 最大,e 最大,i 最大,电流方向不改变.2.正弦交流电“四值”的应用【典题例析】(多选)(2019·高考天津卷)单匝闭合矩形线框电阻为R ,在匀强磁场中绕与磁感线垂直的轴匀速转动,穿过线框的磁通量Φ与时间t 的关系图象如图所示.下列说法正确的是( )A .T2时刻线框平面与中性面垂直 B .线框的感应电动势有效值为2πΦmTC .线框转一周外力所做的功为2π2Φ2mRTD .从t =0到t =T 4过程中线框的平均感应电动势为πΦm T[解析] 由Φ-t 图象可知,T2时穿过线框的磁通量最大,则线框位于中性面,A 错误;线框中产生的感应电动势的最大值应为E m =NBS ω,又ω=2πT,N =1,BS =Φm ,则整理得E m=2πΦm T ,因此感应电动势的有效值为E =E m 2=2πΦmT ,B 正确;由功能关系可知线框转动一周外力所做的功等于线框中产生的焦耳热,有W =E 2R T =2π2Φ2mRT ,C 正确;0~T 4的过程中,线框中产生的平均感应电动势为E -=Φm T 4=4ΦmT,D 错误.[答案] BC(多选)如图,M 为半圆形导线框,圆心为O M ;N 是圆心角为直角的扇形导线框,圆心为O N ;两导线框在同一竖直面(纸面)内;两圆弧半径相等;过直线O M O N 的水平面上方有一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.现使线框M 、N 在t =0时从图示位置开始,分别绕垂直于纸面、且过O M 和ON 的轴,以相同的周期T 逆时针匀速转动,则( )A .两导线框中均会产生正弦交流电B .两导线框中感应电流的周期都等于TC .在t =T8时,两导线框中产生的感应电动势相等D .两导线框的电阻相等时,两导线框中感应电流的有效值也相等 解析:选BC.当导线框N 完全进入磁场后,通过线框的磁通量将不变,故无感应电流产生,因此它不会产生正弦交流电,A 项错误;导线框每转动一圈,产生的感应电流的变化为一个周期,B 项正确;在t =T8时,导线框转过角度为45°,切割磁感线的有效长度相同,均为绕圆心的转动切割形式,设圆弧半径为R ,则感应电动势均为E =12BR 2ω,C 项正确;导线框N 转动的一个周期内,有半个周期无感应电流产生,所以两导线框的感应电动势的有效值并不相同,由闭合电路欧姆定律可知,两导线框的电阻相等时,感应电流的有效值一定不相同,D 项错误.理想变压器和远距离输电【高分快攻】1.理想变压器问题中的两个“弄清”(1)弄清变量和不变量.如原线圈电压不变,原、副线圈的匝数比不变,其他物理量可随电路的变化而发生变化.(2)弄清动态变化过程中的决定关系,如U 2由U 1决定,P 1、I 1由P 2、I 2决定. 2.解决远距离输电问题的一般思路【典题例析】(2018·高考天津卷)教学用发电机能够产生正弦式交变电流.利用该发电机(内阻可忽略)通过理想变压器向定值电阻R 供电,电路如图所示,理想交流电流表A 、理想交流电压表V 的读数分别为I 、U ,R 消耗的功率为P . 若发电机线圈的转速变为原来的12,则( )A .R 消耗的功率变为12PB .电压表V 的读数变为12UC .电流表A 的读数变为2ID .通过R 的交变电流频率不变[解析] 交流发电机产生的感应电动势最大值E m =NBS ω,且有ω=2πn ,所以当发电机线圈转速减半后,感应电动势最大值减半,有效值减半,又理想变压器原、副线圈电压有效值之比等于原、副线圈匝数比,故电压表示数减为原来的一半,B 项正确;由电功率P =U 2R可知,变压器输出功率即R 消耗的功率变为原来的14,A 项错误;由P =UI 可知,原线圈中电流减为原来的一半,C 项错误;交流电的频率与发电机线圈转动角速度成正比,故D 项错误.[答案] B【题组突破】角度1 理想变压器的原理1.(多选) 如图,理想变压器原、副线圈分别接有额定电压相同的灯泡a和b,当输入电压U为灯泡额定电压的10倍时,两灯泡均能正常发光.下列说法正确的是( )A.原、副线圈匝数比为9∶1B.原、副线圈匝数比为1∶9C.此时a和b的电功率比为9∶1D.此时a和b的电功率比为1∶9解析:选AD.因为两灯泡额定电压相同且均正常发光,且输入电压为灯泡额定电压的10倍,所以理想变压器的输入、输出电压比为9∶1,由理想变压器变压规律可知,原、副线圈的匝数比为9∶1,A项正确,B项错误;由理想变压器变流规律可知,原、副线圈的电流比为1∶9,由电功率P=UI可知,a和b的电功率之比为1∶9,C项错误,D项正确.角度2 理想变压器的动态分析问题2.如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表.下列说法正确的是( )A.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R1消耗的功率变大B.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大C.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表A1示数变大D.若闭合开关S,则电流表A1示数变大、A2示数变大解析:选B.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻增大,变压器副线圈的总负载的等效电阻增大,R1中电流减小,R1两端电压减小,电压表示数变大,R1消耗的电功率变小,选项A错误,B正确;当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,变压器副线圈输出电流减小,输出功率减小,根据变压器输入功率等于输出功率,变压器输入功率减小,电流表A1示数变小,选项C错误;若闭合开关S,变压器副线圈的总负载的等效电阻减小,则R1中电流增大,R1两端电压增大,电压表示数减小,电流表A2示数减小,电流表A1示数变大,选项D错误.角度3 远距离输电3.(多选)(2019·衡水中学信息卷二)图甲为远距离输电示意图,变压器均为理想变压器.升压变压器原副线圈匝数比为1∶100,其输入电压如图乙所示,远距离输电线的总电阻为100 Ω.降压变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R1为一定值电阻,R2为用半导体热敏材料制成的传感器,当温度升高时其阻值变小.电压表V显示加在报警器上的电压(报警器未画出).未出现火警时,升压变压器的输入功率为750 kW.下列说法正确的有( )A .降压变压器副线圈输出的交变电流频率为50 HzB .远距离输电线路损耗功率为180 kWC .当传感器R 2所在处出现火警时,电压表V 的示数变大D .当传感器R 2所在处出现火警时,输电线上的电流变大解析:选AD.由题图乙知交变电流的周期为0.02 s ,所以频率为50 Hz ,A 正确;由图乙知升压变压器输入端电压有效值为250 V ,根据电压与匝数成正比知副线圈电压为25 000 V ,所以输电线中的电流为I =P U=30 A ,输电线损失的电压为ΔU =IR =30×100 V =3 000 V ,输电线路损耗功率为ΔP =ΔUI =90 kW ,B 错误;当传感器R 2所在处出现火警时,其阻值减小,副线圈两端电压不变,副线圈中电流增大,定值电阻的分压增大,所以电压表V 的示数变小,C 错误;由C 知副线圈电流增大,根据电流与匝数成反比知输电线上的电流变大,D 正确.一、单项选择题1.(2019·哈尔滨三中二模)如图所示的电路中,当滑动变阻器R 2的滑动触头P 向下滑动时,下列说法正确的是( )A .电压表的读数减小B .R 1消耗的功率增大C .电源的输出功率增大D .电容器C 所带电荷量增多解析:选D.根据电路图可知,R 1、R 2串联后接在电源两端,电容器C 并联在R 2两端,电压表V 测路端电压.当滑动触头P 向下滑动时,R 2连入电路的电阻变大,则外电路总电阻R 变大,由I =ER +r知电流I 减小,由U =E -Ir 知路端电压增大,则电压表示数变大,电源的输出功率P 出=UI 无法判断.由P R 1=I 2R 1知,R 1消耗的功率变小.由U R 2=E -(R 1+r )I 知电容器两端电压变大,则电容器所带电荷量增多.综上所述,A 、B 、C 错误,D 正确.2.如图甲所示,在匀强磁场中,两个匝数相同的正方形金属线圈分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交流电动势e 随时间t 变化的图象如图乙中曲线a 、b 所示,则( )A .t =0时刻,两线圈均处于垂直于中性面的位置B .a 、b 对应的线圈转速之比为2∶3C .a 、b 对应的两线圈面积之比为1∶1D .若只改变两线圈的形状(匝数不变),则两线圈电动势的有效值之比一定不变解析:选C.t =0时刻,两线圈感应电动势均为零,故两线圈均处于中性面的位置,选项A 错误;由图线可知,两线圈的周期之比T a ∶T b =2∶3;故根据n =1T可知a 、b 对应的线圈转速之比为3∶2,选项B 错误;根据E m =NB ωS ,ωa ωb =T b T a =32;E m a E m b =1510=32;则S a S b =E m a ωb E m b ωa =11,选项C 正确;若只改变两线圈的形状(匝数不变),则两线圈的面积要变化,故感应电动势的最大值要变化,电动势的有效值之比一定变化,选项D 错误.3.(2017·高考北京卷)如图所示,理想变压器的原线圈接在u =2202sin 100πt (V)的交流电源上,副线圈接有R =55 Ω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 .原线圈的输入功率为220 2 WB .电流表的读数为1 AC .电压表的读数为110 2 VD .副线圈输出交流电的周期为50 s解析:选B.由交流电压的表达式可知,原线圈两端所加的电压最大值为220 2 V ,故有效值为U 1=220 V ,由U 1U 2=n 1n 2,故副线圈电压的有效值为U 2=110 V ,故输出功率P 2=U 22R=220 W ,再由输入功率等于输出功率知,P 1=P 2=220 W ,A 项错误;根据欧姆定律知,I 2=U 2R =2 A ,I 1I 2=n 2n 1,得I 1=1 A ,故电流表读数为1 A ,所以B 项正确;电压表的读数为有效值,即U 2=110 V ,C 项错误;由交流电压的表达式可知,ω=100π(rad/s),又T =2πω,解得T =0.02 s ,所以D 项错误.4.一自耦变压器如图所示,环形铁芯上只绕有一个线圈,将其接在a 、b 间作为原线圈.通过滑动触头取该线圈的一部分,接在c 、d 间作为副线圈.在a 、b 间输入电压为U 1的交变电流时,c 、d 间的输出电压为U 2.在将滑动触头从M 点顺时针旋转到N 点的过程中( )A .U 2>U 1,U 2降低B .U 2>U 1,U 2升高C .U 2<U 1,U 2降低D .U 2<U 1,U 2升高解析:选C.由变压器的变压公式U 1U 2=n 1n 2可知,由于原线圈匝数n 1大于副线圈匝数n 2,因此有U 1>U 2,当滑动触头从M 点顺时针旋转到N 点的过程中,n 2减小,因此U 2降低,C 项正确.5.(2019·济南质检)如图所示,电源电动势为E ,内阻为r .电路中的R 2、R 3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R 0为定值电阻,R 1为光敏电阻(其阻值随光照强度增大而减小).当开关S 闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态,则下列说法中正确的是( )A .只逐渐增大R 1的光照强度,电阻R 0消耗的电功率变大,R 3中有向上的电流B .只将R 3的滑片P 2向上移动时,电源消耗的功率变大,R 3中有向上的电流C .只将R 2的滑片P 1向下移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动D .若断开开关S ,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动解析:选A.只逐渐增大R 1的光照强度,R 1的阻值减小,电流变大,R 0消耗的电功率变大,电容器的电压增大,电容器充电,R 3中有向上的电流,A 选项正确;由于R 3与电容器相连,而电容器隔直流,所以只调节R 3的阻值对电路中的电流和电压没有影响,电源消耗的功率不变,R 3中没有向上的电流,B 选项错误;只将R 2的滑片P 1向下移动时,电路中的电流不变,因此电容器两端的电压U 2增大,带电微粒受到的电场力F =qE =q U 2d 变大,微粒将向上运动,C 选项错误;若断开开关S ,电容器将通过R 3、R 2放电,电容器所带电荷量减少,带电微粒向下运动,D 选项错误.6.如图所示,接在家庭电路上的理想降压变压器给小灯泡L 供电,如果将原、副线圈减少相同匝数,其他条件不变,则( )A .小灯泡变亮B .小灯泡变暗C .原、副线圈两端电压的比值不变D .通过原、副线圈电流的比值不变 解析:选B.由U 1U 2=n 1n 2得U 2=n 2n 1U 1 ① 由U 1U ′2=n 1-Δn n 2-Δn 得U ′2=n 2-Δn n 1-ΔnU 1②由②①得:U ′2U 2=(n 2-Δn )n 1(n 1-Δn )n 2=n 2n 1-Δnn 1n 2n 1-Δnn 2,因为n 2<n 1,所以U ′2U 2<1,即U ′2<U 2,故小灯泡变暗,B 正确,A 错误;由以上分析过程可以看出,C 错误;由I 1I 2=n 2n 1和I ′1I ′2=n 2-Δnn 1-Δn可见,D 错误.7.如图所示,接在理想变压器回路中的四个规格相同的灯泡都正常发光,那么,理想变压器的匝数比n 1∶n 2∶n 3为( )A .1∶1∶1B .3∶2∶1C .6∶2∶1D .2∶2∶1解析:选B.灯泡正常发光,可得U A =U B =U C =U D ,所以U 2=2U 3,由理想变压器的电压关系得n 2n 3=U 2U 3=21,可得n 2=2n 3.灯泡都正常发光,则功率相等,即P A =P B =P C =P D .由P =I 2R 得I A=I B =I C =I D ,即I 1=I 2=I 3.由理想变压器的功率关系得U 1I 1=U 2I 2+U 3I 3,即n 1I 1=n 2I 2+n 3I 3,可得n 1=n 2+n 3=2n 3+n 3=3n 3.所以n 1∶n 2∶n 3=3∶2∶1.8.(2019·青岛二模)如图1所示,M 为一电动机,当滑动变阻器的触头从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图2所示,已知电流表读数在0.2 A 以下时,电动机没有发生转动,不考虑电表对电路的影响,以下判断不正确的是( )A .电路中的电源电动势为3.9 VB .电动机的电阻为4 ΩC .此电路中,电动机的最大输出功率为0.9 WD .变阻器的最大阻值为32 Ω解析:选C.由电路图1知,电压表V 2测量路端电压,电流增大时,内电压增大,路端电压减小,所以最上面的图线表示V 2的电压与电流的关系,此图线的斜率大小等于电源的内阻,为r =3.6-3.00.2 Ω=3 Ω;当电流I =0.1 A 时,U =3.6 V ,则电源的电动势E =U +Ir =3.6V +0.1×3 V =3.9 V ,故A 正确;由图可知,电动机的电阻r M =0.8-0.40.1 Ω=4 Ω,故B 正确;当I =0.3 A 时,U =3.0 V ,电动机的输入功率最大,最大输入功率为P =UI =3×0.3 W=0.9 W ,电动机的热功率为P r M =I 2r M =0.32×4 W =0.36 W ,则最大的输出功率为P 出=0.9 W -0.36 W =0.54 W ,故C 错误;当I =0.1 A 时,电路中电流最小,变阻器的电阻为最大值,所以R =E I-r -r M =⎝⎛⎭⎪⎫3.90.1-3-4 Ω=32 Ω,故D 正确.9.(2019·枣庄段考)在如图所示的电路中,已知电阻R 1的阻值小于滑动变阻器R 的最大阻值.闭合开关S ,在滑动变阻器的滑片P 由左端向右端滑动的过程中,四个电表V 1、V 2、A 1、A 2的示数及变化量分别用U 1、U 2、I 1、I 2、ΔU 1、ΔU 2、ΔI 1、ΔI 2表示,下列说法中正确的是( )A .U 1先变大后变小,I 1不变B .U 1先变小后变大,I 1变小C .ΔU 1ΔI 2的绝对值先变大后变小,ΔU 2ΔI 2的绝对值不变 D .U 2先变小后变大,I 2先变小后变大解析:选D.滑片P 由滑动变阻器的左端向右端滑动的过程中,滑动变阻器R 的左半部分与R 1串联然后与R 的右半部分并联,并联电阻先变大后变小,所以电路总电阻先变大后变小,根据闭合电路欧姆定律,I 2先变小后变大,U 1先变大后变小,由极限法可得当滑片P 滑到滑动变阻器右端时,电流表A 1把R 1所在支路短路,此时I 1最大,所以I 1一直增大,A 、B 错误;对于C 项,ΔU 1ΔI 2的绝对值等于电源的内阻,保持不变;ΔU 2ΔI 2的绝对值等于R 2,保持不变,C 错误;电阻R 2不变,电压表V 2的示数U 2=I 2R 2,U 2先变小后变大,D 正确.10.如图所示为远距离输电的原理图,升压变压器的变压比为m ,降压变压器的变压比为n ,输电线的电阻为R ,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电机输出的电压恒为U ,若由于用户的负载变化,使电压表V 2的示数减小了ΔU ,则下列判断正确的是( )A .电流表A 2的示数增大了ΔURB .电流表A 1的示数增大了n ΔURC .电压表V 1的示数减小了ΔUD .输电线损失的功率增加了⎝ ⎛⎭⎪⎫n ΔU R 2R解析:选B.电压表V 2的示数减小了ΔU ,根据变压器的变压比可知降压变压器输入电压减小了ΔU 3=n ΔU ,由于升压变压器输入电压不变,因此输电线上的电压增大了n ΔU ,因此电流表A 1的示数增大了n ΔU R ,B 正确;根据变流比,电流表A 2的示数增大了n 2ΔUR,A 错误;由于发电机的输出电压不变,因此升压变压器的输出电压不变,电压表V 1的示数不变,C 错误;设原来输电线上的电流为I ,则输电线损失的功率增加了⎝ ⎛⎭⎪⎫I +n ΔU R 2R -I 2R ,不等于⎝ ⎛⎭⎪⎫n ΔU R 2R ,D 错误.二、多项选择题11.如图所示,理想变压器的原线圈连接一只理想交流电流表,副线圈匝数可以通过滑动触头Q 来调节,在副线圈两端连接了定值电阻R 0和滑动变阻器R ,P 为滑动变阻器的滑动触头.在原线圈上加一电压为U 的正弦交流电,则( )A .保持Q 的位置不动,将P 向上滑动时,电流表读数变大B .保持Q 的位置不动,将P 向上滑动时,电流表读数变小C .保持P 的位置不动,将Q 向上滑动时,电流表读数变大D .保持P 的位置不动,将Q 向上滑动时,电流表读数变小解析:选BC.保持Q 的位置不动,则U 2不变,将P 向上滑动时,R 接入电路的电阻变大,根据I 2=U 2R 0+R知,I 2变小,由I 1I 2=n 2n 1得I 1也变小,即电流表读数变小,选项A 错误,选项B 正确;保持P 的位置不动,将Q 向上滑动时,U 2变大,则根据P 2=U 22R 0+R知副线圈输出功率变大,由P 1=P 2知,变压器原线圈输入功率P 1变大,而P 1=I 1U ,输入电压U 一定,I 1变大,即电流表读数变大,选项C 正确,选项D 错误.12.(2019·湖北重点中学联考)理想变压器原线圈a 匝数n 1=200匝,副线圈b 匝数n 2=100匝,线圈a 接在u =442sin 314t (V)交流电源上,“12 V 6 W ”的灯泡恰好正常发光,电阻R 2=16 Ω,电压表V 为理想电表,下列推断正确的是( )A .交变电流的频率为100 HzB .副线圈磁通量的最大变化率为25Wb/s C .电压表V 的示数为22 V D .R 1消耗的功率是1 W解析:选BD.由表达式知交变电流的频率为f =3142πHz =50 Hz ,A 错误;灯泡正常发光,故副线圈中电流为I =P U =0.5 A ,故电压表示数为U 2=12 V +IR 2=20 V ,故根据E m =N ΔΦΔt知穿过铁芯的磁通量的最大变化率为E m N=25Wb/s ,故B 正确;根据电流与匝数成反比,原线圈电流为0.25 A ,由题意可知:原线圈电压有效值为44 V ,根据电压与匝数成正比得U 1=40 V ,R 1消耗的功率是P =(44-40)×0.25 W =1 W ,故C 错误,D 正确.13.(2019·河南中原名校高三联考)在如图甲所示的电路中,电源电动势为3.0 V ,内阻不计,L 1、L 2为相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,R 为定值电阻,阻值为7.5 Ω.当开关S 闭合后( )A .L 1的电阻为112ΩB .L 1消耗的电功率为7.5 WC .L 2的电阻为7.5 ΩD .L 2消耗的电功率为0.3 W解析:选CD.S 闭合后,L 1两端的电压为3.0 V ,由乙图可知,I 1=0.25 A ,故P 1=0.75 W ,R 1=12 Ω,A 、B 均错;L 2与R 及电源串联,把R 和电源等效成电动势为3 V ,内阻为7.5 Ω的新电源,在图乙中作出新电源的I -U 图线,如图,两图线的交点表示出了此时L 2两端的电压与通过的电流的大小,由图知U 2=1.5 V ,I 2=0.2 A ,所以R 2=U 2I 2=1.50.2 Ω=7.5 Ω,P 2=U 2I 2=1.5×0.2 W =0.3 W ,C 、D 正确.14.如图所示电路中,电源电动势为E 、内阻为r ,电阻R 2、R 3为定值电阻,R 1为滑动变阻器,A 、B 为电容器的两个极板.当滑动变阻器R 1的触头处于某位置时,A 、B 两板间的带电油滴静止不动.则下列说法中正确的是( )A .仅把R 1的触头向右滑动时,电流表读数减小,油滴向下运动B .仅把R 1的触头向右滑动时,电流表读数减小,油滴向上运动C .仅把两极板A 、B 间距离增大,油滴向下运动,电流表读数不变D .仅把两极板A 、B 间正对面积减小,油滴向下运动,电流表读数不变解析:选BC.从图中可知电容器两板间的电压等于路端电压,电流表测量干路电流,若仅把R 1的触头向右滑动时,R 1连入电路的电阻增大,则电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律可得路端电压增大,干路电流减小,所以电流表示数减小,电容器两端的电压增大,根据公式E =U d可得两极板间的电场强度增大,所以油滴受到的电场力增大,故向上运动,A 错误,B 正确;仅把两极板A 、B 间距离增大,因为两极板间的电压不变,根据公式E =U d可得电容器两极板间的电场强度减小,油滴受到的电场力减小,向下运动,电流表的示数不变,C 正确;仅把两极板A 、B 间正对面积减小,由于两极板间的电压不变,距离不变,所以两极板间的电场强度不变,故油滴仍处于静止状态,电流表示数不变,D 错误.15.如图所示为某兴趣小组设计的一种发电装置,在磁极和圆柱状铁芯之间形成的两磁场区域的圆心角α均为49π,磁场均沿半径方向;矩形线圈abcd (d 点未在图中标出)的匝数为N ,其边长ab =cd =l ,bc =ad =2l ;线圈的总电阻为r ,外接电阻为R ;线圈以角速度ω绕中心轴匀速转动,bc 边和ad 边同时进、出磁场.在磁场中,bc 边和cd 边所经过处的磁感应强度大小均为B 、方向始终与两边的运动方向垂直.则( )A .bc 边和ad 边在磁场中运动时,线圈的感应电动势的大小为NBl 2ω B .bc 边和ad 边在磁场中运动时,bc 边所受安培力的大小为4N 2B 2l 3ωR +rC .通过R 的电流有效值为2NBl 2ωR +rD .通过R 的电流有效值为4NBl 2ω3(R +r )解析:选BD.bc 、ad 边的运动速度v =l2ω,电动势E m =2·NB ·2l ·v =2NBl 2ω,A 错误;根据欧姆定律得,电流I m =E mR +r ,bc 边所受安培力为F =N ·B ·I m ·2l =4N 2B 2l 3ωR +r ,B 正确;因为两磁场的圆心角为49π,故一个周期内,通电时间t =49T ,由有效值定义知:I 2m (R +r )49T=I 2(R +r )T ,解得I =4NBl 2ω3(R +r ),C 错误,D 正确.。