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    (新高考)高考物理一轮复习第12章第2讲《变压器 实验:探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系》 (含解析) 试卷
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    (新高考)高考物理一轮复习第12章第2讲《变压器 实验:探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系》 (含解析) 试卷01
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    (新高考)高考物理一轮复习第12章第2讲《变压器 实验:探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系》 (含解析)

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    这是一份(新高考)高考物理一轮复习第12章第2讲《变压器 实验:探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系》 (含解析),共16页。试卷主要包含了2 V 正比 大于 D,含有多个副线圈的变压器,02 s,故选项D错误.,1 V,01,02,98等内容,欢迎下载使用。

    目标要求 1.会用实验探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系,体会控制变量法,了解实验误差.2.知道变压器的工作原理,掌握变压器的特点,并能分析、解决实际问题.3.理解远距离输电的原理并会计算线路损失的电压和功率.
    考点一 实验:探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系
    1.实验原理
    (1)实验电路图(如图所示):
    (2)实验方法采用控制变量法
    ①n1、U1一定,研究n2和U2的关系.
    ②n2、U1一定,研究n1和U2的关系.
    2.实验器材
    学生电源(低压交流电源,小于12 V)1个、可拆变压器1个、多用电表1个、导线若干.
    3.实验过程
    (1)保持原线圈的匝数n1和电压U1不变,改变副线圈的匝数n2,研究n2对副线圈电压U2的影响.
    ①估计被测电压的大致范围,选择多用电表交流电压挡适当量程,若不知道被测电压的大致范围,则应选择交流电压挡的最大量程进行测量.
    ②组装可拆变压器:把两个线圈穿在铁芯上,闭合铁芯,用交流电压挡测量输入、输出电压.
    (2)保持副线圈的匝数n2和原线圈两端的电压U1不变,研究原线圈的匝数对副线圈电压的影响.重复(1)中步骤.
    4.数据处理
    由数据分析变压器原、副线圈两端电压U1、U2之比与原、副线圈的匝数n1、n2之比的关系.
    5.注意事项
    (1)在改变学生电源电压、线圈匝数前均要先断开电源开关,再进行操作.
    (2)为了人身安全,学生电源的电压不能超过12 V,通电时不能用手接触裸露的导线和接线柱.
    (3)为了多用电表的安全,使用交流电压挡测电压时,先用最大量程挡试测,大致确定被测电压后再选用适当的挡位进行测量.
    例1 某同学在实验室进行探究变压器原、副线圈电压与匝数关系的实验.他准备了可拆变压器、多用电表、开关和导线若干.
    (1)实验需要以下哪种电源 ;
    A.低压直流电源
    B.高压直流电源
    C.低压交流电源
    D.高压交流电源
    (2)该同学认真检查电路无误后,先保证原线圈匝数不变,改变副线圈匝数;再保证副线圈匝数不变,改变原线圈匝数.分别测出相应的原、副线圈电压值.由于交变电流电压是变化的,所以,我们实际上测量的是电压的 值 (填“有效”或“最大”).其中一次多用电表读数如图所示,此时电压表读数为 ;
    (3)理想变压器原、副线圈电压应与其匝数成 (填“正比” 或“反比”),实验中由于变压器的铜损和铁损,导致原线圈与副线圈的电压之比一般 (填“大于”“小于”或“等于”)原线圈与副线圈的匝数之比.
    (4)实验中原、副线圈的电压之比与它们的匝数之比有微小差别.原因不可能为 .(填字母代号)
    A.原、副线圈上通过的电流发热
    B.铁芯在交变磁场作用下发热
    C.变压器铁芯漏磁
    D.原线圈输入电压发生变化
    答案 (1)C (2)有效 7.2 V (3)正比 大于 (4)D
    解析 (1)探究变压器原、副线圈电压与匝数关系,应选择低压交流电源,故选C.
    (2)多用电表测量的交流电压为有效值,不是最大值;多用电表选用的挡位是交流电压的10 V挡位,所以应该在0~10 V挡位读数,所以读数应该是7.2 V;
    (3)根据eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2)可知,理想变压器原、副线圈电压应与其匝数成正比.实验中由于变压器的铜损和铁损,变压器的铁芯损失一部分的磁通量,所以导致副线圈的电压的实际值一般略小于理论值,所以导致eq \f(U1,U2)>eq \f(n1,n2).
    (4)原、副线圈上通过的电流发热,铁芯在交变磁场作用下发热,都会使变压器输出功率发生变化,从而导致电压比与匝数比有差别;变压器铁芯漏磁,也会导致电压比与匝数比有差别;原线圈输入电压发生变化,不会影响电压比和匝数比,故选D.
    考点二 理想变压器的原理及应用
    1.构造和原理
    (1)构造:如图所示,变压器是由闭合铁芯和绕在铁芯上的两个线圈组成的.
    (2)原理:电磁感应的互感现象.
    2.基本关系式
    (1)功率关系:P入=P出.
    (2)电压关系:eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2).
    (3)电流关系:只有一个副线圈时eq \f(I1,I2)=eq \f(n2,n1).
    (4)频率关系:f出=f入.
    1.变压器只对交变电流起作用,对恒定电流不起作用.( √ )
    2.变压器不但能改变交变电流的电压,还能改变交变电流的频率.( × )
    3.在任何情况下,理想变压器均满足eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2)、eq \f(I1,I2)=eq \f(n2,n1)、P入=P出.( × )
    1.理想变压器的制约关系
    2.含有多个副线圈的变压器
    计算具有两个或两个以上副线圈的变压器问题时,需注意三个关系:
    电压关系:eq \f(U1,n1)=eq \f(U2,n2)=eq \f(U3,n3)=…=eq \f(Un,nn)
    功率关系:P1=P2+P3+P4+…+Pn
    电流关系:n1I1=n2I2+n3I3+n4I4+…+nnIn
    考向1 变压器基本物理量的分析与计算
    例2 (2017·北京卷·16)如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220eq \r(2)sin(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220eq \r(2) W
    B.电流表的读数为1 A
    C.电压表的读数为110eq \r(2) V
    D.副线圈输出交流电的周期为50 s
    答案 B
    解析 由u=220eq \r(2)sin(100πt) V可知,原线圈电压最大值为220eq \r(2) V,故原线圈电压的有效值为U1=220 V,根据eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2)可知,U2=eq \f(n2,n1)U1=110 V,故电压表的读数为110 V,选项C错误;副线圈电流有效值为I2=eq \f(U2,R)=2 A,根据P=UI可知,输出功率为220 W,则原线圈的输入功率为220 W,故选项A错误;原线圈中的电流I1=eq \f(P,U1)=1 A,故选项B正确;因为ω=eq \f(2π,T),所以T=eq \f(2π,ω)=eq \f(2π,100π) s=0.02 s,故选项D错误.
    考向2 原线圈接入用电器的变压器问题分析
    例3 (2022·江西高三模拟)如图所示,理想变压器的原线圈接在有效值为100 V的正弦交流电源上,原、副线圈匝数比为2∶1,定值电阻R1、R2、R3的阻值分别为10 Ω、20 Ω、20 Ω,电流表为理想交流电流表.下列说法正确的是( )
    A.R1的电功率为40 W
    B.电流表示数为1 A
    C.副线圈两端电压为20 V
    D.副线圈的输出功率为80 W
    答案 A
    解析 原、副线圈匝数比为2∶1,设原线圈电流为I1,副线圈电流为I2 ,则有I1=eq \f(I2,2),又有原线圈回路U=I1R1+2I2·eq \f(R2R3,R2+R3),解得I1=2 A,I2=4 A,所以R1的电功率为P=I12R1=40 W,故A正确,B错误;副线圈两端电压为U2=I2·eq \f(R2R3,R2+R3)=40 V,故C错误;副线圈的输出功率为P2=I2U2=160 W,故D错误.
    考点三 理想变压器的动态分析
    1.匝数比不变的分析思路
    (1)U1不变,根据eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2),输入电压U1决定输出电压U2,不论负载电阻R如何变化,U2不变.
    (2)当负载电阻发生变化时,I2变化,输出电流I2决定输入电流I1,故I1发生变化.
    (3)I2变化引起P2变化,P1=P2,故P1发生变化.
    2.负载电阻不变的分析思路
    (1)U1不变,eq \f(n1,n2)发生变化时,U2变化.
    (2)R不变,U2变化时,I2发生变化.
    (3)根据P2=eq \f(U22,R),P2发生变化,再根据P1=P2,故P1变化,P1=U1I1,U1不变,故I1发生变化.
    1.变压器副线圈并联更多的用电器时,原线圈输入的电流随之减小.( × )
    2.原线圈所加电压恒定,当原线圈的匝数增加时,副线圈两端电压也增加.( × )
    考向1 理想变压器匝数不变问题的分析和计算
    例4 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
    答案 B
    解析 当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,接入电路的阻值变大,变压器副线圈两端电压不变,副线圈中的电流减小,则R1消耗的功率及其两端电压均变小,故电压表的示数变大,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,副线圈中的电流减小,则原线圈中的电流也减小,电流表A1示数变小,选项C错误;若闭合开关S,副线圈电路中总电阻减小,副线圈中的电流变大,R1两端电压变大,R2两端电压减小,电流表A2示数减小,原线圈中的电流变大,电流表A1示数变大,选项D错误.
    考向2 理想变压器负载不变问题的分析和计算
    例5 如图所示,原、副线圈匝数比为100∶1的理想变压器,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=310sin 314t(V),则( )
    A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为3.1 V
    B.副线圈两端的电压频率为50 Hz
    C.当单刀双掷开关由a扳向b时,原线圈输入功率变小
    D.当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变小
    答案 B
    解析 由eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2),得U2=eq \f(U1n2,n1),因U1=eq \f(310,\r(2)) V,所以U2=eq \f(310,\r(2))×eq \f(1,100) V≈2.2 V,A错误;由瞬时值表达式可得ω=314 rad/s,则频率f=eq \f(ω,2π)=eq \f(314,2π) Hz=50 Hz,B正确;当单刀双掷开关由a扳向b时,n1减小,则U2增大,电压表示数变大,I2=eq \f(U2,R)增大,副线圈的输出功率P出=U2I2增大,原线圈的输入功率增大,C、D错误.
    考点四 远距离输电
    如图所示,若发电站输出电功率为P,输电电压为U,用户得到的电功率为P′,用户的电压为U′,输电电流为I,输电线总电阻为R.
    1.输电电流
    I=eq \f(P,U)=eq \f(U-U′,R).
    2.电压损失
    (1)ΔU=U-U′;
    (2)ΔU=IR.
    3.功率损失
    (1)ΔP=P-P′=ΔU·I;
    (2)ΔP=I2R=(eq \f(P,U))2R
    4.降低输电损耗的两个途径
    (1)减小输电线的电阻R.由R=ρeq \f(l,S)知,可加大导线的横截面积、采用电阻率小的材料做导线.
    (2)减小输电导线中的电流.在输电功率一定的情况下,根据P=UI,要减小电流,必须提高输电电压.
    1.增大输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失.( √ )
    2.高压输电是通过减小输电电流来减少电路的热损耗.( √ )
    3.若发电站输出功率为P,输电电压为U,输电线总电阻为R,如图所示,则输电线上损失的功率为P损=eq \f(U2,R).( × )
    1.理清输电电路图的三个回路(如图)
    (1)在电源回路中,P发电机=U1I1=P1.
    (2)在输送回路中,I2=I线=I3,U2=ΔU+U3,ΔU=I2R线,ΔP=I22R线.
    (3)在用户回路中,P4=U4I4=P用户.
    2.抓住两组关联式
    (1)理想的升压变压器联系着电源回路和输送回路,由理想变压器原理可得:eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2),eq \f(I1,I2)=eq \f(n2,n1),P1=P2.
    (2)理想的降压变压器联系着输送回路和用户回路,由理想变压器原理可得:eq \f(U3,U4)=eq \f(n3,n4),eq \f(I3,I4)=eq \f(n4,n3),P3=P4.
    3.掌握一个守恒观念
    功率关系:P2=ΔP+P3,其中ΔP=ΔU·I线=I线2R线=eq \f(ΔU2,R线).
    例6 如图所示为远距离交流输电的简化电路图.发电厂的输出电压为U,用等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1,其末端间的电压为U1,在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流为I2,则( )
    A.用户端的电压为eq \f(I1U1,I2)
    B.输电线上的电压降为U
    C.理想变压器的输入功率为I12r
    D.输电线路上损失的电功率为I1U
    答案 A
    解析 因为P入=P出,所以U1I1=U2I2,即U2=eq \f(U1I1,I2),故选项A正确;输电线上的电压降为U线=U-U1,选项B错误;理想变压器的输入功率P入=I1U1,输电线路上损失的电功率
    P损=I12r=I1(U-U1),选项C、D错误.
    例7 (2020·浙江7月选考·11)如图所示,某小型水电站发电机的输出功率P=100 kW,发电机的电压U1=250 V,经变压器升压后向远处输电,输电线总电阻R线=8 Ω,在用户端用降压变压器把电压降为U4=220 V.已知输电线上损失的功率P线=5 kW,假设两个变压器均是理想变压器,下列说法正确的是( )
    A.发电机输出的电流I1=40 A
    B.输电线上的电流I线=625 A
    C.降压变压器的匝数比n3∶n4=190∶11
    D.用户得到的电流I4=455 A
    答案 C
    解析 发电机输出的电流I1=eq \f(P,U1)=eq \f(100×103,250) A=400 A,故A错误;输电线上损失的功率P线=I线2R线=5 kW,所以I线=eq \r(\f(P线,R线))=25 A,故B错误;用户得到的功率P4=P-P线=(100-5) kW=95 kW,则I4=eq \f(P4,U4)=eq \f(95×103,220) A=eq \f(4 750,11) A≈432 A,故eq \f(n3,n4)=eq \f(I4,I线)=eq \f(190,11),故C正确,D错误.
    课时精练
    1.(2019·江苏卷·1)某理想变压器原、副线圈的匝数之比为1∶10,当输入电压增加20 V时,输出电压( )
    A.降低2 V B.增加2 V
    C.降低200 V D.增加200 V
    答案 D
    解析 假设理想变压器原线圈的输入电压为U1,则由变压器的工作原理可知eq \f(U1,n1)=eq \f(U2,n2),变压器副线圈的输出电压为U2=10U1;当输入电压增加20 V时,即输入电压为U1+20 V,则变压器的输出电压为U2′=10U1+10×20 V,则输出电压的变化量为ΔU=U2′-U2=10U1+200 V
    -10U1=200 V,即输出电压增加200 V,A、B、C错误,D正确.
    2.(2020·江苏卷·2)电流互感器是一种测量电路中电流的变压器,工作原理如图所示.其原线圈匝数较少,串联在电路中,副线圈匝数较多,两端接在电流表上.则电流互感器( )
    A.是一种降压变压器
    B.能测量直流电路的电流
    C.原、副线圈电流的频率不同
    D.副线圈的电流小于原线圈的电流
    答案 D
    解析 电流互感器原线圈匝数小,副线圈匝数多,是一种升压变压器,故A错误;变压器的原理是电磁感应,故它不能测量直流电路的电流,故B错误;变压器不改变交变电流的频率,故C错误;变压器的电流与匝数成反比,因此副线圈的电流小于原线圈的电流,故D正确.
    3.(多选)(2020·全国卷Ⅱ·19)特高压输电可使输送中的电能损耗和电压损失大幅降低.我国已成功掌握并实际应用了特高压输电技术.假设从A处采用550 kV的超高压向B处输电,输电线上损耗的电功率为ΔP,到达B处时电压下降了ΔU.在保持A处输送的电功率和输电线电阻都不变的条件下,改用1 100 kV特高压输电.输电线上损耗的电功率变为ΔP′,到达B处时电压下降了ΔU′.不考虑其他因素的影响,则( )
    A.ΔP′=eq \f(1,4)ΔP B.ΔP′=eq \f(1,2)ΔP
    C.ΔU′=eq \f(1,4)ΔU D.ΔU′=eq \f(1,2)ΔU
    答案 AD
    解析 由输电电流I=eq \f(P,U)知,输送的电功率不变,输电电压加倍,输电电流变为原来的eq \f(1,2),损耗的电功率ΔP=I2r,故输电电压加倍,损耗的电功率变为原来的eq \f(1,4),即ΔP′=eq \f(1,4)ΔP;输电线上损失电压为ΔU=Ir,即输电电压加倍,损失电压变为原来的eq \f(1,2),即ΔU′=eq \f(1,2)ΔU.故A、D正确.
    4.(2021·广东卷·7)某同学设计了一个充电装置,如图所示,假设永磁铁的往复运动在螺线管中产生近似正弦式交流电,周期为0.2 s,电压最大值为0.05 V,理想变压器原线圈接螺线管,副线圈接充电电路,原、副线圈匝数比为1∶60,下列说法正确的是( )
    A.交流电的频率为10 Hz
    B.副线圈两端电压最大值为3 V
    C.变压器输入电压与永磁铁磁场强弱无关
    D.充电电路的输入功率大于变压器的输入功率
    答案 B
    解析 周期为T=0.2 s,频率为f=eq \f(1,T)=5 Hz,故A错误;由理想变压器原理可知eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2),解得副线圈两端的最大电压为U2=eq \f(n2,n1)U1=3 V,故B正确;根据法拉第电磁感应定律可知,永磁铁磁场越强,线圈中产生的感应电动势越大,变压器的输入电压会越大,故C错误;由理想变压器原理可知,充电电路的输入功率等于变压器的输入功率,故D错误.
    5.(2018·天津卷·4)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eq \f(1,2),则( )
    A.R消耗的功率变为eq \f(1,2)P
    B.电压表V的读数变为eq \f(1,2)U
    C.电流表A的读数变为2I
    D.通过R的交变电流频率不变
    答案 B
    解析 发电机线圈的转速变为原来的eq \f(1,2),由E=eq \f(nBSω,\r(2))知,原线圈中输入电压变为原来的eq \f(1,2),频率变为原来的eq \f(1,2).根据eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2),知U2变为原来的eq \f(1,2),即U2=eq \f(1,2)U,则通过R的电流变为原来的eq \f(1,2),R消耗的功率P2=eq \f(U22,R)=eq \f(1,4)P,根据eq \f(I1,I2)=eq \f(n2,n1),原线圈上的电流也变为原来的eq \f(1,2),即电流表A的读数变为eq \f(1,2)I,故选B.
    6.如图所示,电路中的变压器为理想变压器,原线圈接在电压有效值不变的交流电源上.灯泡L阻值不变,R1是定值电阻,R2是滑动变阻器.闭合开关S1、S2,灯泡发光,下列判断正确的是( )
    A.只向下移动滑片P,R2两端的电压变小
    B.只向下移动滑片P,灯泡L变亮
    C.只断开开关S2,电阻R1两端的电压变大
    D.只断开开关S2,变压器输入功率变大
    答案 A
    解析 理想变压器的输出电压由输入电压和电压比决定,输入电压不变,所以输出电压也不会变,当滑动变阻器R2的滑片P向下移动时,滑动变阻器接入电路的电阻减小,副线圈中总电阻减小,副线圈中总电流变大,R1两端的电压变大,所以灯L、R2两端的电压变小,灯泡L变暗,故A正确,B错误;只断开开关S2,副线圈中总电阻变大,副线圈电压不变,副线圈中的电流变小,R1两端的电压变小,副线圈的电功率减小,因为输入功率等于输出功率,变压器输入功率变小,故C、D错误.
    7.自耦变压器在高铁技术中被广泛应用.如图所示,一理想自耦变压器接在u=Umsin 100πt的正弦交流电压上,P为滑动触头,初始位置位于线圈CD的中点G, A1和A2为理想交流电表,R为定值电阻,下列说法正确的是( )
    A.将P向下滑动,A1的示数将变小
    B.将P向上滑动,A2的示数将变大
    C.将P下滑到GD的中点,电阻R的功率将变为原来的4倍
    D.将P上滑到CG的中点,电阻R的功率将变为原来的eq \f(2,3)
    答案 C
    解析 将P下滑时,电阻R两端电压变大, A1示数变大,同理,将P向上滑动,A2的示数将变小,A、B错误;若将P向下滑动到GD的中点,原、副线圈的电压比将由1∶2变为1∶4,电阻R的电压将变为原来2倍,故功率变为原来的4倍,C正确;若将P向上滑动到CG的中点,原、副线圈的电压比将从1∶2变为3∶4,电阻R的电压将变为原来的eq \f(2,3),电阻R的功率将变为原来的eq \f(4,9),D错误.
    8.(多选)(2020·全国卷Ⅲ·20)在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为220 V,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,R1、R2、R3均为固定电阻,R2=10 Ω,R3=20 Ω,各电表均为理想电表.已知电阻R2中电流i2随时间t变化的正弦曲线如图(b)所示.下列说法正确的是( )
    A.所用交流电的频率为50 Hz
    B.电压表的示数为100 V
    C.电流表的示数为1.0 A
    D.变压器传输的电功率为15.0 W
    答案 AD
    解析 根据i2-t图像可知T=0.02 s,则所用交流电的频率f=eq \f(1,T)=50 Hz,故A正确;副线圈两端电压U2=I2R2=eq \f(\r(2),\r(2))×10 V=10 V,由eq \f(n1,n2)=eq \f(U1,U2)得原线圈两端电压U1=100 V,电压表的示数U=220 V-100 V=120 V,故B错误;电流表的示数I=eq \f(U2,R3)=eq \f(10,20) A=0.5 A,故C错误;变压器传输的电功率P=I22R2+I2R3=15.0 W,故D正确.
    9.(多选)(2021·河北卷·8)如图,发电机的矩形线圈长为2L、宽为L,匝数为N,放置在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,理想变压器的原、副线圈匝数分别为n0、n1和n2,两个副线圈分别接有电阻R1和R2,当发电机线圈以角速度ω匀速转动时,理想电流表读数为I,不计线圈电阻,下列说法正确的是( )
    A.通过电阻R2的电流为eq \f(n1I,n2)
    B.电阻R2两端的电压为eq \f(n2IR1,n1)
    C.n0与n1的比值为eq \f(\r(2)NBL2ω,IR1)
    D.发电机的功率为eq \f(\r(2)NBL2ωIn1+n2,n0)
    答案 BC
    解析 由题知理想电流表读数为I,
    则根据欧姆定律有U1=IR1
    根据变压器原、副线圈电压与匝数的关系有
    eq \f(n0,n1)=eq \f(U0,U1),eq \f(n0,n2)=eq \f(U0,U2)
    则有U0=eq \f(n0,n1)IR1,U2=eq \f(n2,n1)IR1
    再由欧姆定律有U2=I2R2
    可计算出I2=eq \f(n2R1,n1R2)I
    故A错误,B正确;
    由于矩形线圈产生的交变电流直接输入原线圈,则有
    Emax=2NBL2ω,
    U0=eq \f(Emax,\r(2))=eq \r(2)NBL2ω
    又U0=eq \f(n0,n1)IR1
    则eq \f(n0,n1)=eq \f(\r(2)NBL2ω,IR1),C正确;
    由于变压器为理想变压器,则有
    P0=P1+P2=U1I+U2I2=I2R1+U2I2
    联立解得P0=eq \f(\r(2)NBL2ωI,n0)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(n12R2+n22R1,n1R2)))
    由于矩形线圈产生的交变电流直接输入原线圈,则发电机的功率为P0,D错误.
    10.(2017·浙江4月选考·21(1))为完成“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验,必须要选用的是 .
    A.有闭合铁芯的原、副线圈
    B.无铁芯的原、副线圈
    C.交流电源
    D.直流电源
    E.多用电表(交流电压挡)
    F.多用电表(交流电流挡)
    用匝数na=60匝和nb=120匝的变压器,实验测量数据如下表.
    根据测量数据可判断连接电源的线圈是 .(选填“na”或“nb”)
    答案 ACE nb
    解析 为了完成实验探究,需要使用交流电源、变压器、多用电表(交流电压挡).为了让变压效果明显需要含有闭合铁芯的原、副线圈,因此选用A、C、E.由于有漏磁,所以副线圈测量电压应该小于理论变压值,即nb为输入端,na为输出端.
    11.(多选)如图所示是远距离输电示意图,电站的输出电压U1=250 V,输出功率P1=100 kW,输电线电阻R=8 Ω.则进行远距离输电时,下列说法中正确的是( )
    A.若电站的输出功率突然增大,则升压变压器的输出电压增大
    B.若电站的输出功率突然增大,则降压变压器的输出电压减小
    C.输电线损耗比例为5%时,所用升压变压器的匝数比为n1∶n2=1∶16
    D.用10 000 V高压输电,输电线损耗功率为8 000 W
    答案 BC
    解析 电站的输出电压没有变,升压变压器的匝数不变,所以升压变压器的输出电压不变,电站的输出功率突然增大,则根据P=UI,输电线上的电流增大,根据U损=I线R,U3=U2-U损,可知降压变压器的输入电压U3减小,降压变压器的匝数不变,所以降压变压器的输出电压减小,故A错误,B正确;输电线损耗比例为5%时,根据ΔP=I线2R,ΔP=5%P1,解得I线=25 A,升压变压器原线圈的电流为I1=eq \f(P1,U1)=400 A,升压变压器的匝数比为eq \f(n1,n2)=eq \f(I2,I1)=eq \f(I线,I1)=eq \f(1,16),故C正确;输送电流为I′=eq \f(P1,U′)=10 A,损失功率为ΔP′=I′2R=800 W,故D错误.
    12.(2021·湖南卷·6)如图,理想变压器原、副线圈匝数比为n1∶n2,输入端C、D接入电压有效值恒定的交变电源,灯泡L1、L2的阻值始终与定值电阻R0的阻值相同.在滑动变阻器R的滑片从a端滑动到b端的过程中,两个灯泡始终发光且工作在额定电压以内,下列说法正确的是( )
    A.L1先变暗后变亮,L2一直变亮
    B.L1先变亮后变暗,L2一直变亮
    C.L1先变暗后变亮,L2先变亮后变暗
    D.L1先变亮后变暗,L2先变亮后变暗
    答案 A
    解析 由题意画出滑片移动时的等效电路图如图所示:
    滑片在a端时,Ra=0,滑片在b端时,Rb=0.由于灯泡L1、L2的阻值始终与定值电阻R0的阻值相同,根据数学知识可知,当滑动变阻器的滑片处于中间位置时,副线圈的总电阻最大.由图可知,滑片在两端时,副线圈的总阻值最小,当滑片从a端向中间滑动时,副线圈的总阻值增大,则副线圈的总电流减小,根据eq \f(I1,I2)=eq \f(n2,n1)可知原线圈的电流也减小,则灯泡L1变暗,由于输入端C、D接入电压有效值恒定,L1两端电压减小,则原线圈两端电压增大,根据eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2)可知副线圈两端电压增大,而L2所在支路总电阻减小,则通过L2的电流增大,灯泡L2变亮;当滑片从中间向b端移动时,副线圈的总阻值减小,则副线圈的总电流增大,根据eq \f(I1,I2)=eq \f(n2,n1)可知原线圈的电流也增大,则灯泡L1变亮,由于输入端C、D接入电压有效值恒定,L1两端电压增大,则原线圈两端电压减小,根据eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2)可知副线圈两端电压减小,R0所在支路总电阻增大,则通过R0的电流减小,而副线圈总电流增大,则通过L2的电流增大,灯泡L2变亮.综上所述,A正确,B、C、D错误.电压
    原线圈电压U1和匝数比决定副线圈电压U2,U2=eq \f(n2,n1)U1
    功率
    副线圈的输出功率P出决定原线圈的输入功率P入,P入=P出
    电流
    副线圈电流I2和匝数比决定原线圈电流I1,I1=eq \f(n2,n1)I2
    Ua/V
    1.80
    2.80
    3.80
    4.90
    Ub/V
    4.00
    6.01
    8.02
    9.98
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