2020版高考物理一轮复习第23讲交变电流教师备用题库

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1、第23讲交变电流教师备用题库1.(2018江苏单科,2,3分)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14,输电电压应变为(  )A.55kVB.110kVC.440kVD.880kV答案 C 本题考查电能的输送。由P送=U送·I线和P损=I线2·R线得,P损=P送U送2·R线。因为P送和R线一定,要使P损'=14P损,结合上式得,U送'=2U送=440kV,C项正确。2.(2018天津理综,4,6分)教学用发电机能够产生正弦式交变电流。利用该发电机(内

2、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答案 B 本题考查正弦交流电的产生原理、理想变压器。由正弦交流电的产生原理可知,其电动势的最大值Em=NBSω,而ω=2πn,有效值E=22Em,线圈转速变为原来的12,则U1=E变为原来的12。由U1U2=n1n2知U2变为

3、原来的12,电压表读数变为原来的12,选项B正确;R消耗的功率P=U22R,故R消耗的功率变为原来的14,选项A错误;由P入=P出得,U1I1=U22R,故I1变为原来的12,即电流表读数变为原来的12,选项C错误;变压器不改变交变电流的频率,故通过R的交变电流频率变为原来的12,选项D错误。3.(2018课标Ⅲ,20,6分)(多选)如图(a),在同一平面内固定有一长直导线PQ和一导线框R,R在PQ的右侧。导线PQ中通有正弦交流电i,i的变化如图(b)所示,规定从Q到P为电流正方向。导线框R中的感应电

4、动势  (  )A.在t=T4时为零B.在t=T2时改变方向C.在t=T2时最大,且沿顺时针方向D.在t=T时最大,且沿顺时针方向答案 AC 本题考查楞次定律的应用及法拉第电磁感应定律。由i-t图像可知,在t=T4时,ΔiΔt=0,此时穿过导线框R的磁通量的变化率ΔΦΔt=0,由法拉第电磁感应定律可知,此时导线框R中的感应电动势为0,选项A正确;同理在t=T2和t=T时,ΔiΔt为最大值,ΔΦΔt为最大值,导线框R中的感应电动势为最大值,不改变方向,选项B错误;根据楞次定律,t=T2时,导线框R中的感

5、应电动势的方向为顺时针方向,而t=T时,导线框R中的感应电动势的方向为逆时针方向,选项C正确,选项D错误。4.(2017天津理综,6,6分)(多选)在匀强磁场中,一个100匝的闭合矩形金属线圈,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,穿过该线圈的磁通量随时间按图示正弦规律变化。设线圈总电阻为2Ω,则(  )A.t=0时,线圈平面平行于磁感线B.t=1s时,线圈中的电流改变方向C.t=1.5s时,线圈中的感应电动势最大D.一个周期内,线圈产生的热量为8π2J答案 AD 本题考查正弦交流电的产生、有效值,焦耳热。

6、由Φ-t图可知,t=0时,Φ=0,则线圈平面平行于磁感线,选项A正确;t=1s时Φ=0,此时电动势最大,t=0.5s和t=1.5s时,Φ最大,此时电动势为0,电流改变方向,选项B、C错误;交流电电动势的最大值Em=nBSω=nΦm2πT=4πV,有效值E=22Em=22πV,一个周期内线圈产生的热量Q=E2R·T=8π2J,D正确。5.(2017北京理综,16,6分)如图所示,理想变压器的原线圈接在u=2202sin100πt(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∶

7、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2202WB.电流表的读数为1AC.电压表的读数为1102VD.副线圈输出交流电的周期为50s答案 B 本题考查交变电流、变压器。由题知,变压器的输入电压U1=22022V=220V,所以U2=n2n1U1=110V;副线圈电流I2=U2R=2A,原线圈电流I1=n2n1I2=1A。本题中电压表、电流表的读数为有效值,故B项正确,C项错误;原线圈输入功率P1=U1I1=220W,A项错误;交流电的周期T=2πω=2π100π

8、s=0.02s,D项错误。6.(2016课标Ⅰ,16,6分)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、副线圈匝数比为(  )                  A.2B.3C.4D.5答案 B 设原、副线圈匝数比为n,根据能量守恒,当S断开时,UI=I2R1+(nI)2(R2

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