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    统考版2024高考物理二轮专题复习专题强化训练10恒定电流与交变电流

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    这是一份统考版2024高考物理二轮专题复习专题强化训练10恒定电流与交变电流,共8页。

    1.[2023·海南卷]如图所示电路,已知电源电动势为E,内阻不计,电容器电容为C,闭合开关K,待电路稳定后,电容器上的电荷量为( )
    A.CEB.eq \f(1,2)CE
    C.eq \f(2,5)CED.eq \f(3,5)CE
    2.[2023·湖北省联考]如图为甲、乙、丙、丁四幅电流时间图象,下列说法正确的是( )
    A.图甲中电流的有效值为2eq \r(2)A
    B.图乙中电流的有效值为2eq \r(3)A
    C.图丙中电流的有效值为2eq \r(2)A
    D.图丁中电流的有效值为5A
    3.[2023·浙江绍兴月考]如图所示为振动手电筒的示意图,通过摇晃手电筒使磁铁与线圈发生相对运动来给储电器充电,储电器再给LED灯泡供电.一般来回摇晃手电筒的平均作用力约为2.0N,平均速度约为0.85m/s,机械能的四分之三可以转化成LED灯泡正常发光时的电能.已知LED灯泡正常发光的电压为3.1V,电流为32mA.下列说法正确的是( )
    A.摇晃过程线圈磁通量保持不变
    B.LED灯泡的电阻约为1000Ω
    C.摇晃手电筒的机械功率约0.1W
    D.手电筒摇晃1min,灯泡约可正常发光13min
    4.随着经济发展,用电需求大幅增加,当电力供应紧张时,有关部门就会对部分用户进行拉闸限电.如图是远距离输电的原理图,假设发电厂输出电压恒定不变,输电线的电阻为R,两个变压器均为理想变压器.在某次拉闸限电后(假设所有用电器可视为纯电阻)电网中数据发生变化,下列说法正确的是( )
    A.降压变压器的输出电压U4减小了
    B.升压变压器的输出电流I2增加了
    C.输电线上损失的功率减小了
    D.发电厂输出的总功率增加了
    5.[2022·山东卷]如图所示的变压器,输入电压为220V,可输出12V、18V、30V电压,匝数为n1的原线圈中电压随时间变化为u=Umcs (100πt).单匝线圈绕过铁芯连接交流电压表,电压表的示数为0.1V.将阻值为12Ω的电阻R接在BC两端时,功率为12W.下列说法正确的是( )
    A.n1为1100匝,Um为220V
    B.BC间线圈匝数为120匝,流过R的电流为1.4A
    C.若将R接在AB两端,R两端的电压为18V,频率为100Hz
    D.若将R接在AC两端,流过R的电流为2.5A,周期为0.02s
    6.[2023·广东押题卷]图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比n1∶n2=5∶1,电阻R=20Ω,L1、L2为规格相同的两只小灯泡,阻值均为10Ω,S1为单刀双掷开关.原线圈接正弦交变电源,输入电压u随时间t的变化关系如图所示.现将S1接1、S2闭合,此时L2正常发光.下列说法正确的是( )
    A.输入电压u的表达式u=20eq \r(2)sin50πt(V)
    B.只断开S2后,L1、L2均正常发光
    C.只断开S2后,原线圈的输入功率为0.8W
    D.若S1换接到2后,R消耗的电功率为0.4W
    7.[2023·山东押题卷]如图,变压器的输入端接入u1=220eq \r(2)sin100πt(V)的交流电,开关S接1,当滑动变阻器接入电路的阻值为20Ω时,此时电压表的读数为10eq \r(2)V.变压器为理想变压器,二极管正向电阻不计,所有电表均为理想电表,下列说法正确的是( )
    A.若只将滑动变阻器的滑片向下滑动,则电流表示数减小,电压表示数增大
    B.若只将S从1拨到2,电流表示数变大
    C.S接1时,原、副线圈中接入电路的匝数之比为11∶1
    D.1min内滑动变阻器产生的热量为400J
    8.[2023·湖南押题卷]如图所示,理想变压器原线圈与矩形线圈abcd组成闭合电路,副线圈接有定值电阻R1和滑动变阻器R2.线圈abcd在有界匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边匀速转动,磁场只分布在bc边的左侧,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里.线圈abcd的面积为S,角速度大小为ω,匝数为N,其电阻忽略不计,图中各电表均为理想电表.开关闭合后,下列说法正确的是( )
    A.当滑动变阻器的滑片向上滑动时,电流表A的示数变小
    B.在线圈abcd的转动过程中,通过其磁通量的最大值为NBS
    C.当变压器原线圈的滑片向下滑动时,电压表V的示数变小
    D.若线圈abcd转动的角速度大小变为2ω,则变压器原线圈电压的有效值为NBSω
    9.[2023·山东省菏泽市模拟]如图所示的交变电路中,M、N间接u=60eq \r(2)sin100πt(V)的交流电,变压器原、副线圈的匝数比为5∶1,定值电阻R1=10Ω,R2=2Ω,两表均为理想交流电表.则下列说法正确的是( )
    A.开关闭合时,电流表的示数为1.2A
    B.开关闭合时,电压表的示数为10V
    C.开关闭合时,R1与R2消耗的电功率之比为1∶1
    D.开关断开时,电压表示数为12V
    10.[2023·福建省漳州市质量检测]如图,矩形线圈在竖直匀强磁场中绕垂直磁场的轴OO′匀速转动,产生的交变电流输入理想变压器的原线圈,A是串联在原线圈回路中的理想交流电流表,P1是原线圈上的滑动片,P2是滑动变阻器R的滑动片,此时灯泡L正常发光,忽略矩形线圈的内阻和灯丝电阻的变化,则( )
    A.仅将P1向上滑动,灯泡将变暗
    B.仅将P2向左滑动,电流表示数变大
    C.矩形线圈转到中性面位置时,电流表示数为零
    D.矩形线圈在匀速转动过程中,电流表示数不变
    11.[2023·全国乙卷]黑箱外有编号为1、2、3、4的四个接线柱,接线柱1和2、2和3、3和4之间各接有一个电阻,在接线柱间还接有另外一个电阻R和一个直流电源.测得接线柱之间的电压U12=3.0V,U23=2.5V,U34=-1.5V.符合上述测量结果的可能接法是( )
    A.电源接在1、4之间,R接在1、3之间
    B.电源接在1、4之间,R接在2、4之间
    C.电源接在1、3之间,R接在1、4之间
    D.电源接在1、3之间,R接在2、4之间
    12.如图所示为一种海上导航浮标的简化原理图.固定的内圆筒上绕有线圈.某段时间内,海浪驱动固定在外浮筒的磁体相对于线圈运动产生正弦式交变电流,频率为1Hz,电压最大值为31V.理想变压器原、副线圈匝数比为1∶10,原线圈接内圆筒线圈的输出端,副线圈接指示灯.下列说法正确的是( )
    A.通过指示灯电流的频率为10Hz
    B.指示灯两端电压的有效值约为220V
    C.指示灯消耗的电功率等于变压器的输入功率
    D.变压器的输入电压与绕在内圆筒上线圈的匝数无关
    13.[2023·山东押题卷]一交流发电机线圈内磁通量随时间的变化规律如图甲所示.已知发电机线圈的匝数N=50匝,其总电阻r=2.5Ω.乙图中灯泡的额定电压为48V,额定功率为153.6W.现将该发电机产生的电压接在乙图中理想降压变压器原线圈的a、b两端,此时灯泡正常发光.则( )
    A.发电机线圈产生的电动势瞬时值表达式为e=100eq \r(2)sin (100πt) V
    B.灯泡正常工作时的电阻为15Ω
    C.理想降压变压器原、副线圈匝数之比为2∶1
    D.发电机线圈的热功率为102.4W
    14.[2023·重庆押题卷]理想变压器原线圈匝数n1=270匝,输入如图甲所示的正弦交变电压.P是副线圈上的滑动触头,当P处于如图乙所示位置时,副线圈连入电路的匝数n2=135匝,灯泡L恰能正常发光,电容器C刚好不被击穿,R是滑动变阻器.下列说法正确的是( )
    A.电容器的击穿电压为11eq \r(2)V
    B.若R的滑片不动,向下移动P,则电容器的电容变小
    C.若R的滑片不动,向下移动P,则原线圈的输入功率变大
    D.若P不动,向上移动R的滑片,则灯泡变暗
    专题强化训练10 恒定电流与交变电流
    1.解析:由电路的串并联规律可知,电阻3R两端的电压为eq \f(3E,5),电阻R两端的电压为eq \f(E,5),则电容器两极板间电势差ΔU=eq \f(2E,5),则Q=CΔU=eq \f(2CE,5),C对.
    答案:C
    2.解析:图甲中,根据电流的热效应有I eq \\al(2,有) RT=(eq \f(4,\r(2)))2R·eq \f(T,2),解得I有=2A,A项错误;图乙中,根据电流的热效应有I eq \\al(2,有) RT=(eq \f(4,\r(2)))2R·eq \f(T,2)+42R·eq \f(T,2),解得I有=2eq \r(3)A,B项正确;图丙中,根据电流的热效应有I eq \\al(2,有) RT=(eq \f(4,\r(2)))2R·eq \f(T,2),解得I有=2A,C项错误;图丁中,根据电流的热效应有I eq \\al(2,有) RT=62R·eq \f(T,2)+42R·eq \f(T,2),解得I=eq \r(26)A,D项错误.
    答案:B
    3.解析:摇晃过程中,磁铁与线圈相对位置发生变化,线圈内磁通量改变,产生感应电流给储电器充电,A错误;灯泡电阻为R=eq \f(U,I)=eq \f(3.1,0.032)Ω=96.875Ω,B错误;摇晃手电筒的机械功率约P=Fv=2×0.85W=1.7W,C错误;灯泡的电功率为P灯=UI=3.1×0.032W=0.0992W,手电筒摇晃1min,灯泡可正常发光的时间约为t=eq \f(W,P灯)=eq \f(1.7×60×\f(3,4),0.0992)s≈13min,D正确.
    答案:D
    4.解析:拉闸限电后,用电器减少,意味着并联支路减少,用户端总电阻增加,I4减小,I2=I3也随着减小,输电线上的电压损失ΔU减小,由于发电厂输出电压U1恒定,输送电压U2也恒定,根据U2=ΔU+U3,可知U3增加,U4也增加,故A、B错误;根据ΔP=I eq \\al(2,2) R,可知输电线上损失的功率减小了,故C正确;I2减小,I1也随着减小,发电厂输出电压U1恒定,所以发电厂输出总功率减小,故D错误.
    答案:C
    5.解析:根据理想变压器的变压规律有eq \f(U,n1)=eq \f(0.1V,1),代入U=220V得n1=2200,Um=eq \r(2)U=220eq \r(2)V,A错误;由功率与电压的关系得UBC=eq \r(PR)=12V,根据理想变压器的变压规律有eq \f(U,n1)=eq \f(UBC,nBC),代入数据解得nBC=120,由欧姆定律得I=eq \f(UBC,R)=1A,B错误;由以上分析结合题意可知UAB=18V,UAC=30V,变压器不改变交流电的频率,故f=eq \f(ω,2π)=50Hz,C错误;由欧姆定律得I′=eq \f(UAC,R)=2.5A,周期T=eq \f(1,f)=0.02s,D正确.
    答案:D
    6.解析:由图乙可知周期为T=0.02s,则有ω=eq \f(2π,T)=100π,所以输入电压u的表达式应为u=20eq \r(2)sin100πt(V),A错误;将S1接1,S2闭合时,L2正常发光,L2的电压为副线圈的输出电压U2,当只断开S2时,L1接入电路,与L2串联,L1、L2的电压都只为副线圈的输出电压的一半,故L1、L2均不能正常发光,B错误;只断开S2后,负载电阻变为原来的2倍,副线圈输出电压不变,由图乙可知原线圈的输入电压有效值为U1=20V,副线圈输出电压U2=eq \f(n2,n1)U1=eq \f(1,5)×20V=4V,由输入功率等于输出功率P入=P出=eq \f(U eq \\al(2,2) ,2RL)=eq \f(42,2×10)W=0.8W,C正确;若S1换接到2后,电阻R两端电压有效值为U2=4V,R消耗的电功率为P=eq \f(U eq \\al(2,2) ,R)=eq \f(42,20)W=0.8W,D错误.
    答案:C
    7.解析:若只将滑动变阻器的滑片向下滑动,负载电阻增大,则副线圈电流I2减小,原线圈电流I1减小,即电流表示数减小,电压表示数由输入电压和匝数比决定,故电压表示数保持不变,A错误;若只将S从1拨到2,原线圈匝数n1增大,可知副线圈输出电压减小,滑动变阻器两端电压减小,故滑动变阻器消耗功率减小,根据变压器输入功率等于输出功率可得U1I1=PR可知,原线圈输入电压U1不变,滑动变阻器消耗功率减小,则原线圈电流I1减小,即电流表示数减小,B错误;开关S接1时,设此时副线圈的输出电压为U2,由于二极管的单向导电性,使得加在滑动变阻器上的电压只剩下一半波形,由电流热效应可得eq \f(U eq \\al(2,2) ,R)·eq \f(T,2)=eq \f((10\r(2)V)2,R)T,解得U2=20V,由题意可知U1=eq \f(220\r(2),\r(2))V=220V,可得原、副线圈中接入电路的匝数之比为eq \f(n1,n2)=eq \f(U1,U2)=eq \f(220,20)=eq \f(11,1),C正确;1min内滑动变阻器产生的热量为Q=eq \f(U eq \\al(2,有) ,R)t=eq \f((10\r(2))2,20)×60J=600J,D错误.
    答案:C
    8.解析:当滑动变阻器的滑片向上滑动时,电路的总电阻减小,电压不变,电流变大,电流表A的示数变大,A错误;磁通量与线圈的匝数无关,在线圈abcd的转动过程中,线圈磁通量的最大值为BS,B错误;当变压器原线圈的滑片向下滑动时,原线圈匝数减小,副线圈的电压变大,电压表V的示数变大,C错误;若线圈abcd转动的角速度为ω,线圈转动一周只有半周在磁场中发生电磁感应,产生的交流电为正弦交流电(全波波形)的每个周期有半个周期存在电动势(半波波形),设输入电压的有效值为U,电动势最大值为Um,则eq \f(U2,R)T=eq \f((\f(Um,\r(2)))2,R)·eq \f(T,2),因此电压有效值为U=eq \f(Um,2)=eq \f(NBSω,2),当角速度大小变为2ω时,变压器原线圈电压的有效值为NBSω,D正确.
    答案:D
    9.解析:交流电压有效值U=eq \f(60\r(2),\r(2))V=60V,开关闭合时,原线圈输入功率P1=(U-IR1)I,副线圈输出功率P2=eq \f(U eq \\al(2,2) ,R2)=eq \f((\f(U-IR1,5))2,R2),P1=P2,联立解得I=1A,A项错误;开关闭合时,电压表的示数为U2=eq \f(U-IR1,5)=10V,B项正确;开关闭合时,R1与R2消耗的电功率之比为eq \f(PR1,PR2)=eq \f(I2R1,\f(U eq \\al(2,2) ,R2))=eq \f(1,5),C项错误;开关断开时,电压表示数为U′=eq \f(U,5)=12V,D项正确.
    答案:BD
    10.解析:根据电压匝数关系有eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2),若仅将P1向上滑动,匝数n1增大,则变压器输出电压U2将减小,灯泡将变暗,A正确;若仅将P2向左滑动,接入电阻增大,变压器两端电压不变,则副线圈中电流减小,根据电流匝数关系有I1n1=I2n2,原线圈中电流减小,即电流表示数变小,B错误;由于电流表显示的是有效值,则矩形线圈转到中性面位置时,电流表示数不为零,C错误;矩形线圈在匀速转动过程中,电流表显示的是有效值,则电流表的示数不变,D正确.
    答案:AD
    11.解析:由题意知,U12=φ1-φ2=3V,U23=φ2-φ3=2.5V,U34=φ3-φ4=-1.5V,联立可得φ1>φ2>φ4>φ3,在电路中电流从高电势流向低电势,所以1接电源正极,3接电源负极,故AB错误,CD正确。故选CD.
    答案:CD
    12.解析:变压器不改变交流电频率,故A错误;交流电有效值U1=eq \f(31,\r(2))V≈22V,根据eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2),因此指示灯两端电压的有效值约为U2=220V,B正确;理想变压器没有能量损失,因此指示灯消耗的电功率等于变压器的输入功率,故C正确;根据E=neq \f(ΔΦ,Δt)可知变压器的输入电压与绕在内圆筒上线圈的匝数有关,故D错误.
    答案:BC
    13.解析:峰值Em=NΦm·eq \f(2π,T)=100eq \r(2)V,t=0时刻,线圈平面与磁感线平行,发电机线圈产生的电动势瞬时值表达式为e=100eq \r(2)cs(100πt)V,故A错误;灯泡正常工作时的电阻为R=eq \f(U2,P)=15Ω,故B正确;发电机电动势的有效值为E=eq \f(Em,\r(2)),设原、副线圈中的电流分别为I1、I2,由闭合电路欧姆定律可知E=I1r+Uab,根据变压器原理可知eq \f(Uab,n1)=eq \f(U,n2),eq \f(I1,I2)=eq \f(n2,n1),其中I2=eq \f(P,U)=3.2A,解得eq \f(n1,n2)=2,故C正确;由C选项知I1=1.6A,则Pr=I eq \\al(2,1) r=6.4W,故D错误.
    答案:BC
    14.解析:原线圈输入电压的峰值为Um1=22eq \r(2)V,则副线圈输出电压的峰值为Um2=eq \f(n2,n1)Um1=11eq \r(2)V,由于电容器C刚好不被击穿,则电容器的击穿电压为11eq \r(2)V,故A正确;根据电容器电容决定式C=eq \f(εrS,4πkd)可知,当R的滑片不动,向下移动P,电容器的电容不变,故B错误;若R的滑片不动,向下移动P,则负载总电阻R总不变,副线圈匝数减小,根据eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2)可知,副线圈输出电压有效值U2减小,再根据总P1=eq \f(U eq \\al(2,2) ,R总)可知,副线圈输出功率P2减小,根据P1=P2可知,原线圈的输入功率变小,故C错误;若P不动,向上移动R的滑片,则滑动变阻器接入电阻变大,负载总电阻变大,副线圈匝数不变,根据eq \f(U1,U2)=eq \f(n1,n2)可知,副线圈输出电压有效值U2不变,根据I2=eq \f(U2,R总)可知副线圈回路总电流减小,则根据PL=I eq \\al(2,2) RL可知,灯泡功率减小,则灯泡变暗,故D正确.
    答案:AD
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