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    2022届高考物理二轮专题复习8直流和交流电路

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    2022届高考物理二轮专题复习8直流和交流电路

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    这是一份2022届高考物理二轮专题复习8直流和交流电路,共10页。试卷主要包含了选择题等内容,欢迎下载使用。


    1.图甲表示某金属丝的电阻R随摄氏温度t变化的情况。把这段金属丝与电池、电流表串联起来,如图乙所示,用这段金属丝做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的电阻温度计,下列对此温度计的描述,正确的是( )
    A.温度升高,指针偏转角变大
    B.表盘上的温度刻度均匀分布
    C.电池内阻变大后测得的温度值偏高
    D.若要提高温度计的精确度,可以在电路中串联一个大电阻
    【答案】C
    【解析】由图甲可知,温度升高,电阻阻值变大,根据闭合电路欧姆定律可知,对应电路中的电流减小。所以指针偏转角变小,A错误;由图甲可知,根据闭合电路欧姆定律可得,联立可得,可知t与I不是一次线性关系,所以电阻温度计的刻度是不均匀的,B错误;电池内阻变大后,电流的测量值会小于实际值,导致测得的温度值偏高,C正确;串联一个大电阻,会导致电路中的最大电流减小。所以不可以提高温度计精度,D错误。
    2.如图所示的U-I图像中,直线A为电源的路端电压与电流的关系,直线B、C分别是电阻R1、R2的电压与电流的关系。若将这两个电阻分别直接与该电源连接成闭合电路,下列说法正确的是( )
    A.两个电阻的电功率相等
    B.R1接在电源上时,电源的输出功率较大
    C.R2接在电源上时,电源内阻的热功率较大
    D.两种情况下,电源的总功率相等
    【答案】B
    【解析】由两图线的交点读出R1接在电源上时电压U1=0.5U0,通过R1的电流I1=0.5I0,电源的输出功率,R2接在电源上时电压U2=0.75U0,通过R2的电流I2=0.25I0,电源的输出功率,所以R1接在电源上时,电源的输出功率较大,A错误、B正确;由题图可知,电源接R2时电路中的电流较小,所以电源内阻的热功率较小,C错误;电源中非静电力做功的功率P=IE,所以电流较大的情况下,电源的总功率较大,D错误。
    3.如图所示的电路中,三个电压表均为理想电表,电源电动势为E,内阻为r,当滑动变阻器R1的滑片从左向右滑动时,电压表V1、V2示数变化量的绝对值为ΔU1和ΔU2,电流表示数变化量的绝对值为ΔI,假设小灯a、b的电阻值保持不变。则下列说法中正确的是( )
    A.小灯a变暗,小灯b变亮
    B.ΔU1=ΔU2
    C.减小
    D.如果仅将滑动变阻器R2的滑片向右移动,电容器所带的电荷量增加
    【答案】A
    【解析】当滑动变阻器R1的滑片从左向右滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,总电流减小,则小灯a变暗,由于小灯a和电源内阻分得的电压减小,则小灯b两端的电压增大,所以小灯b变亮,A正确;根据闭合电路欧姆定律可知,则,所以的比值保持不变,C错误;由欧姆定律可知,则,所以,B错误;如果保持滑动变阻器R1的滑片位置不变,将滑动变阻器R2的滑片向右移动,电路的总电阻不变,电流不变,电容器两极板之间的电压不变,则电容器所带的电荷量保持不变,D错误。
    4.某节水喷灌系统如图所示,水以v0=15 m/s的速度水平喷出,每秒喷出水的质量为2.0 kg。喷出的水是从井下抽取的,喷口离水面的高度保持H=3.75 m不变。水泵由电动机带动,电动机正常工作时,输入电压为220 V,输入电流为2.0 A。不计电动机的摩擦损耗,电动机的输出功率等于水泵所需要的输入功率。已知水泵的抽水效率(水泵的输出功率与输入功率之比)为75%,忽略水在管道中运动的机械能损失,则( )
    A.每秒水泵对水做功为75 J
    B.每秒水泵对水做功为225 J
    C.水泵输入功率为440 W
    D.电动机线圈的电阻为10 Ω
    【答案】D
    【解析】每秒喷出水的质量为,抽水增加了水的重力势能和动能,则每秒水泵对水做功为,故AB错误;水泵的输出能量转化为水的机械能,则,而水泵的抽水效率(水泵的输出功率与输入功率之比)为75%,则,故C错误;电动机的输出功率等于水泵所需要的输入功率,则电动机的机械功率,而电动机的电功率,由能量守恒可知,联立解得,故D正确;
    5.图甲为一交流发电机的示意图,匀强磁场磁感应强度为B,匝数为n,面积为S,总电阻为r的矩形线圈abcd绕轴OO′做角速度为ω的匀速转动,矩形线圈在转动中始终保持和外电路电阻R形成闭合电路,回路中接有一理想交流电流表。图乙是线圈转动过程中产生的感应电动势e随时间t变化的图像,下列说法中正确是( )
    A.t1时刻电流表的示数值为
    B.t3时刻穿过线圈的磁通量变化率的大小为BSω
    C.从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为
    D.从t2到t4这段时间内回路中产生的焦耳热为
    【答案】B
    【解析】线圈产生的感应电动势的最大值,则电流的最大值,电流表测量的为有效值,则时刻电流表的示数值,故A错误;时刻电动势,则由法拉第电磁感应定律可知,联立解得,故B正确;到这段时间磁通量的变化为,则平均电动势,因此通过电阻的电荷量,故C错误;到的时间,从到这段时间内回路中产生的焦耳热,联立可得,故D错误。
    6.在如图甲所示的电路中,R1、R2是两个定值电阻且R2=2R1,与R2并联的理想二极管D,其正向电阻可视为零、反向电阻为无穷大。接线柱a、b之间加一个如图乙所示的交变电压,Uab>0时电压为正值。则R1两端电压的有效值为( )
    A.10eq \r(5) V B.10 V C.20eq \r(5) V D.20 V
    【答案】A
    【解析】因为a、b加的是正弦交流电压,故有两种情况,当a点电位高于b点电位,R2被短路,则R1的电压为电源电压,当a点低于b点则R1与R2串联30=I(R1+R2),R1两端电压U2=IR1=10 V,根据电流的热效应,来计算R1在0-T时间内电压有效值为,解得。
    7.我国领先全球的特高压输电技术将为国家“碳中和”做出独特的贡献。2021年6月28日白鹤滩水电站首批初装机容量1600万千瓦正式并网发电。在传输电能总功率不变情况下,从原先150 kV高压输电升级为1350 kV特高压输电,则下列说法正确的是( )
    A.若输电线不变,则输电线上损失的电压变为原先的eq \f(1,3)
    B.若输电线不变,则输电线上损失功率变为原先的eq \f(1,9)
    C.如果损失功率不变,相同材料、传输到相同地方所需导线横截面积是原先的
    D.如果损失功率不变,相同材料、粗细的输电线传输距离是原先的9倍
    【答案】C
    【解析】在功率不变时,电压升高9倍,则传输电流变为原来eq \f(1,9),若输电线不变,则到线上损失电压,即变为原来eq \f(1,9),A错误;输电线损失功率,因此输电线损失功率变为原先的,B错误;如果损失功率不变,如果相同输电线,则电阻率不变,传输距离不变时,所需导线横截面只有原先,C正确;如果损失功率不变,相同材料、粗细的输电线传输距离是原先的81倍,D错误。
    8.如图甲所示为理想变压器,原、副线圈匝数比为n1∶n2=44∶1,变压器原线圈接如图乙所示的正弦式交流电,副线圈两端接两个串联在一起的阻值大小分别为R1=3 Ω,R2=2 Ω的定值电阻,理想二极管与电阻R1并联,电压表为理想电表。下列说法正确的是( )
    A.副线圈中交流电频率为100 Hz
    B.电压表的示数为2 V
    C.R1消耗的功率为3 W
    D.变压器输入功率为8.75 W
    【答案】D
    【解析】由变压器的工作原理知,副线圈中交流电的频率跟原线圈中交流电的频率相同,,A错误;由图可知,原线圈两端的电压的有效值为U1=220 V,根据电压与匝数的关系有U1∶U2=n1∶n2=44∶1,解得U2=5 V,则电阻R1和R2两端电压的波形分别如图1、图2所示。
    设电压的有效值分别为E1和E2,根据有效值的定义有,,解得E1=V,E2=V,则电压表的示数E2=V≈3.8 V,B错误;R1消耗的功率P1==1.5 W,C错误;R2消耗的功率P2==7.25 W,则副线圈消耗的功率为8.75 W,根据变压器的功率关系知,变压器的输入功率也为8.75 W,D正确。
    9.电阻不可忽略的线圈L0可看作是一个定值电阻R0(线圈电阻)与一个纯线圈L串联而成,如图甲。在图乙所示电路中,常规变压器次级线圈电阻不可忽略,变压器原线圈接理想交流电源,当滑动变阻器触头P向b端滑动时,下列说法正确的是( )
    A.变压器初级线圈电压降低
    B.变压器输入功率变小
    C.小灯泡变亮
    D.变压器输出功率变大
    【答案】D
    【解析】初级线圈电压U1等于理想交流电源电压且不变,故A错误;当滑动变阻器触头P向b端滑动时,由R1、R2组成的电路总电阻减小,副线圈电流增大,由I1=eq \f(n2,n1)I得原线圈电流增大,则变压器输入功率变大,故B错误;由U2=eq \f(n2,n1)U可知,U1不变,匝数之比不变,所以U2不变,由于常规变压器次级线圈电阻不可忽略,所以次级线圈等效为内阻R0的电源,变压器次级线圈输出电压,因为I2增大,所以小灯泡两端的电压降低,小灯泡变暗,故C错误;次级线圈的总电压U2不变,副线圈电流增大,所以根据P=UI可知,变压器的输出功率变大,故D正确。
    10.如图所示为某小型发电站高压输电示意图。升压变压器原、副线圈两端的电压分别为U1和U2,降压变压器原副线圈两端的电压分别为U3和U4。在输电线路的起始端接入两个互感器,两个互感器原、副线圈的匝数比分别为10∶1和1∶10,各互感器和电表均为理想的,则下列说法正确的是( )
    A.若电压表的示数为220 V,电流表的示数为10 A,线路输送电功率为110 kW
    B.若保持发电机输送功率一定,仅将滑片Q下移,输电线损耗功率增加
    C.若保持发电机输出电压U1一定,仅将滑片Q下移,输电线损耗电压减少
    D.若发电机输出电压U1一定,若用户数增加,为维持用户电压U4一定,可将滑片P上移
    【答案】D
    【解析】由题意,根据理想变压器变压和变流规律可得,,解得U2=2200 V,I2=100 A,所以线路输送的电功率P=U2I2=220 kW,故A错误;输电线损耗的功率,若保持P不变,输电电压U2增大,则ΔP减小,故B错误;根据闭合电路欧姆定律有U3=U2﹣I2r,根据理想变压器变压和变流规律有,,设用户端总电阻为R,则有,联立解得,若保持发电机输出电压U1和用户数一定,仅将滑片Q下移,则输电电压U2增大,R不变,所以输电电流I2增大,而输电线损耗电压为ΔU=I2r,所以ΔU 增大,故C错误;若保持发电机输出电压U1和Q的位置一定,使用户数增加,即U2不变,R减小,则I2增大,U3减小,为了维持用户电压U4一定,需要增大eq \f(n4,n3),可将滑片P上移,故D正确。
    11.小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,则下列说法中正确的是( )
    A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大
    B.对应P点,小灯泡的电阻为
    C.对应P点,小灯泡的电阻为
    D.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的面积
    【答案】ABD
    【解析】图线上的点与原点O连线的斜率的倒数表示电阻值,由图可知随着所加电压的增大,图线斜率减小,故小灯泡的电阻增大,A正确;由欧姆定律可得,对应P点,小灯泡的电阻,B正确,C错误;对应P点,小灯泡的功率P=U1I2,与题图中PQOM所围的面积相等,D正确。
    12.如图所示的理想变压器电路中,电流表、电压表均为理想电表,在a、b两端输入正弦交流电压,R1消耗的功率等于R2、R3消耗的功率之和,R2=R1,变压器原、副线圈匝数比为2∶1,则( )
    A.电压表V1与V2示数之比为2∶1
    B.电压表V1与V2示数之比为4∶1
    C.电流表A1与A2示数之比为2∶3
    D.电流表A1与A2示数之比为1∶3
    【答案】AC
    【解析】由于R1消耗的功率等于R2、R3消耗的功率之和,因此变压器输入的功率等于R1消耗的功率,即变压器原线圈两端的电压等于R1两端的电压,即等于电压表V1的示数,由于变压器原、副线圈匝数比为2∶1,根据变压比可知,电压表V1与V2的示数之比为2∶1,故A正确,B错误;根据R2=R1,则R2消耗的功率是R1消耗功率的eq \f(1,4),因此R3消耗的功率是R1消耗功率的eq \f(3,4),则R2与R3电阻之比为3∶1,通过的电流之比为1∶3,因此根据变流比可知,原线与副线圈中电流之比为1∶2,则电流表A1与电流表A2的示数之比为1∶1.5,即为2∶3,故C正确,D错误。
    13.如图所示电路,已知平行金属板电容器C中固定一个带负电的质点P,下板接地,当将滑动变阻器R1的滑片向右滑动时,以下说法正确的是( )
    A.P点处的电势升高
    B.P点处的电势降低
    C.质点P的电势能变大
    D.质点P的电势能变小
    【答案】BC
    【解析】当将滑动变阻器R1的滑片向右滑动时,电阻R1增大,则电路中的总电阻增大,根据欧姆定律可知电路中的总电流减小,则R2两端的电压U2减小,由于R3与电容器串联,则R3两端无电压,则电容器两端的电压等于R2两端的电压U2,根据平行板电容器有,UP下=EdP下=φP-φ下,φ下=0,由于U2减小,则E减小,P点处的电势降低,A错误、B正确;由选项AB分析可知P点处的电势降低,则P点的电势能EpP=φPq,q<0,则质点P的电势能变大,C正确、D错误。
    14.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1∶2,正弦交流电源电压U=12 V,电阻R1=1 Ω,R2=2 Ω,滑动变阻器R3最大阻值为20 Ω,滑片P处于中间位置,则( )
    A.R1与R2消耗的电功率之比为4∶1
    B.通过R1的电流为3 A
    C.若向上移动P,电压表读数将变小
    D.若向下移动P,电源输出功率将变大
    【答案】BC
    【解析】理想变压器原副线圈匝数之比为1∶2,根据eq \f(I1,I2)=eq \f(n2,n1)可知,原副线圈的电流之比为2∶1,根据,电阻R1=1Ω,R2=2Ω可知,R1与R2消耗的热功率之比为2∶1,A错误;设通过R1的电流为I,则副线圈电流为0.5I,输入电压,根据eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2),输出电压,根据欧姆定律可知,代入数据解得,B正确;若向上移动P,则R3电阻减小,输出电流变大,则输入电流也变大,电阻R1的电压变大,则变压器输入电压变小,根据变压比可知,输出电压变小,电压表读数将变小,C正确;若向下移动P,则R3电阻增大,输出电流变小,根据变流比可知,输入电流也变小,根据可知,电源输出功率将变小,D错误。
    15.如图所示,理想变压器原线圈两端电压为U0,副线圈两端接的电动机M的内阻为r,其热功率与电功率分别为P1、P2,R0为定值电阻,光敏电阻R(阻值随着光照的增强而减小)与小灯泡并联,在改变光敏电阻的光照强度时,所接的元件都不会烧毁,下列说法正确的是( )
    A.在增大光敏电阻的光照强度时,灯泡变亮,流过电动机的电流变大
    B.电动机的机械效率为×100%
    C.变压器原、副线圈的匝数之比为
    D.若副线圈两端的电压为U,光敏电阻的阻值为R,则经过R0的电流大于
    【答案】CD
    【解析】设原线圈的匝数比为n,副线圈两端电压记为U2,则,所以,由于原线圈电压不变,故副线圈两端电压始终不变,那么电动机两端电压保持不变,流过电动机的电流是不变的,故A错误;电动机的机械功率为,则电动机的机械效率为,故B错误;电动机的电功率为P2,热功率为P1,则有,,解得,,所以匝数比,故C正确;由于光敏电阻阻值为R,与灯泡L并联,二者并联后电阻,流过R0的电流,由于,所以,故D正确。
    16.如图所示是利用理想变压器控制电灯亮度的电路,其输入电压恒定,为了调整电灯L的亮度,下列说法正确的是( )
    A.闭合开关S1,电灯L变亮
    B.断开开关S2,电灯L变暗
    C.滑片P1下移,同时滑片P2上移,电灯L变暗
    D.将滑动变阻器的滑片P向右移动,电灯L变暗
    【答案】AD
    【解析】设支路电阻为, 支路的电阻为,输入电压恒定,则副线圈电压不变,闭合开关,则滑动变阻器与的总电阻变小,故与的分压增大,则L会变亮,故A正确;输入电压恒定,则副线圈电压不变,断开开关,则L的电阻大于L和并联的总电阻,则L的分压变大,故L会变亮,故B错误;滑片下移,同时滑片上移,由可知增大,故L变亮,故C错误;输入电压恒定,则副线圈电压不变,将滑动变阻器的滑片P向右移动,其接入电路的阻值增大,则L的分压变小,故L变暗,故D正确。

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