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2023届高考物理二轮复习热点10:交流电与变压器 学案(含答案)

1、热点10 交流电与变压器考向一交变电流的产生与计算【真题研磨】【典例】(2021浙江6月选考)如图所示,虚线是正弦交流电的图像,实线是另一交流电的图像,它们的周期T和最大值Um相同,则实线所对应的交流电的有效值U满足()A.U=12UmB.U=22UmC.U22UmD.U1可知,图乙中流过A的电流较小,加在图乙中A两端的电压较低,图乙中A消耗的功率较小,B、C错误,D正确。考向三含变压器电路的动态分析【典例】A副线圈的总电阻为1R2=1R0+RaP+1R0+RPb,解得R2=(R0+RaP)(R0+RPb)(R0+RaP)+(R0+RPb)=(R0+RaP)(R0+RPb)2R0+R,则滑动变

2、阻器R的滑片从a端滑动到b端的过程中,副线圈的总电阻先增大后减小,根据等效电阻关系有R等=U1I1=n1n2U2n2n1I2=(n1n2)2U2I2=(n1n2)2R2,则等效电阻先增大后减小,由欧姆定律有I1=UR0+R等,I2=n1n2I1,I1先减小后增大,I2先减小后增大,则L1先变暗后变亮,根据U1=U-I1R0,U2=n2n1U1,由于I1先减小后增大,则副线圈的电压U2先增大后减小,通过L2的电流为IL2=U2R0+RPb,则滑动变阻器R的滑片从a端滑到b端过程中,RPb逐渐减小,副线圈的电压U2增大过程中IL2增大;在副线圈的电压U2减小过程中,通过R0的电流为IR0=U2R0

3、+RaP,RaP逐渐增大,则IR0越来越小,则IL2=I2-IR0,则L1先变暗后变亮,L2一直变亮。1.Dt=0时刻,线圈平面与磁场平行,穿过矩形线圈的磁通量为0,故A错误;原线圈两端的电压为U1=Em2=NBS2,若变为原来的0.9倍,原线圈两端的电压变为原来的0.9倍,副线圈两端的电压也变为原来的0.9倍,副线圈中的电流变为原来的0.9倍,原线圈中的电流也变为原来的0.9倍,则电路的总功率变为原来的0.81倍,故B错误;若不变,原、副线圈两端电压不变,则L1亮度不变,故C错误;若不变,原、副线圈两端电压不变,如果滑动变阻器的滑片接触不良,说明滑动变阻器电阻变大,总电阻变大,L2中电流I2

4、变小,L2变暗,故D正确。2.A、C开关S由a切换到b,原线圈上的电压表示数不变,副线圈的匝数变小,根据n1n2=U1U2,变压器的输出电压变小,副线圈上电流变小,A正确,B错误;当环境温度升高时,Rt的阻值会变小,在电压不变的情况下,副线圈的电流就会变大,变压器的输出功率变大,C正确;当环境温度降低时,Rt的阻值会变大,在电压不变的情况下,副线圈的电流就会变小,原线圈的电流也会变小,根据P=I1U1知,变压器的输入功率变小,D错误。3.B、D照射R的光变强,光敏电阻R的阻值减小,流过光敏电阻的电流变大,流经灯泡的电流不变,副线圈总电流变大,原线圈电流变大,故A项错误,B项正确;滑片P向下滑动

5、,副线圈的匝数减小,两端电压减小,两支路电流均减小,灯泡L变暗;副线圈中的总电流减小,则电流表示数减小,C项错误,D项正确。1.C由题图乙知,交流电的周期T=410-2 s,线圈转动的角速度=2T=2410-2 rad/s=50rad/s,故A错误;由题图乙知,0.01 s末线圈产生的感应电动势最大,则0.01 s末线圈平面与磁场平行,穿过线圈的磁通量为0,故B错误;由题图乙知,线圈产生的感应电动势最大值Em=100 V,则通过线圈的最大电流Im=Emr+R=10010+70 A=1.25 A,故C正确;线圈产生的感应电动势有效值E=Em2=1002 V=502 V,电压表的示数U=Er+RR

6、=50210+7070 V61.9 V,故D错误。2.B、C该交变电流的周期为T=0.4 s,故磁铁的转速为n=1T=10.4 r/s=2.5 r/s,故A错误;由题图乙可知电压的最大值为12 V,有效值U=Um2=122 V=62 V,故B正确;周期T=0.4 s,故=2T=20.4 rad/s=5rad/s,故交流电压的表达式为u=12sin5t(V),故C正确;该交变电流电压的最大值大于电容器的击穿电压,故该交变电流不能直接加在击穿电压为9 V的电容器上,故D错误。3.A根据副线圈的接法知道,副线圈2和3的接法相反,电动势抵消一部分,相当于灯泡接在10匝的副线圈上,根据电源电动势的表达式

7、知原线圈电压有效值为220 V,根据电压与匝数成正比知灯泡两端的电压为22 V,灯泡功率P=U2R=22248.4 W=10 W,故变压器的输入功率是10 W,则A正确,B、C、D错误。4.C假设理想变压器原线圈的输入电压为U,根据理想变压器原、副线圈两端电压之比等于线圈匝数之比可知,原线圈两端电压和V2满足U-110VU3=n1n3=11001,解得原线圈输入电压为U=220 V,理想变压器原、副线圈电流之比等于线圈匝数的反比,原线圈电流I1和通过灯泡的电流I2满足I1I2=n2n1,定值电阻R满足欧姆定律I1=110VR,则通过灯泡的电流为I2=n1n2I1=1100n2110VR,结合R

8、LR=41可知副线圈电压为U2=I2RL=1100n2110VRRL=1100110n24 V,原线圈与副线圈的电压之比等于线圈匝数之比U-110VU2=n1n2,代入U2得220V-110V1100110n24V=n1n2=1100n2,变形得n22=41 1001 100,解得副线圈得匝数为n2=2 200,故选C。5.C由原线圈交流电瞬时值表达式可知,交变电流的频率f=1T=2=50 Hz,A项错误;由理想变压器变压规律U1U2=n1n2可知,输出电压U2=50 V,由理想二极管单向导电性可知,交变电流每个周期只有一半时间有电流通过R2,由交变电流的热效应可知,U22RT2=U2RT,解

9、得U=22U2=252 V,由欧姆定律可知,通过R2的电流为2 A,B项错误,C项正确;电阻R2的功率P2=UI=50 W,而电阻R1的电功率P1=U22R1=100 W,由理想变压器输入功率等于输出功率可知,变压器的输入功率为P=P1+P2=150 W,D项错误。6.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,变压器输入功率变小,电流表

10、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。7.B、D当用户消耗的电功率增大时,升压变压器的输入功率必然增大,即P1增大。输入电压U1为定值不变,升压变压器的匝数不变,故输出电压U2不变。由于P1增大,由P1=U1I1=P2=U2I2可知I1增加,P2、I2增加。由闭合电路欧姆定律得U3=U2-I2R,故U3减小。降压变压器原、副线圈匝数不变,所以随着U3的减小,U4减小,故A错误,B正确。由于用户消耗的电功率增加,即P4增加,理想变压器无功率损耗,可得P3=P4,功率P3也增加,故C错误,D正确。