2017届高考物理第二轮提升突破复习题2.doc

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C．4IR D.IR＋ 变压器电路的动态分析技巧 (1)根据题意弄清变量和不变量； (2)弄清动态变化过程中的决定关系； (3)利用直流电路的动态分析方法，具体思路如下： 专题综合练 1．(2015·邢台四模)欧姆不仅发现了欧姆定律，还研究了电阻定律，有一个长方体金属电阻，材料分布均匀，边长分别为a、b、c，且a>b>c.电流沿以下方向经过该金属电阻，其中电阻阻值最小的是(　　) 2．(2015·江苏单科·1)一电器中的变压器可视为理想变压器，它将220V交变电流改变为110V．已知变压器原线圈匝数为800，则副线圈匝数为(　　) A．200B．400C．1600D．3200 3．(多选)(2015·雅安三诊)今有某小型发电机和一理想变压器连接后给一个灯泡供电，电路如图15(电压表和电流表均为理想电表)．已知该发电机线圈匝数为N，电阻为r，当线圈以转速n匀速转动时，电压表示数为U，灯泡(额定电压为U0.电阻恒为R)恰能正常发光，则(　　) 图15 A．交压器的匝数比为U∶U0 B．电流表的示数为 C．在图示位置时，发电机线圈的磁通量为 D．从图示位置开始计时，变压器输入电压的瞬时值表达式为u＝Usin2nπt 4．(2015·南平5月质检)如图16所示，图甲、图乙分别表示两种电压的波形，其中图甲所示的电压按正弦规律变化，下列说法正确的是(　　) 图16 A．图甲表示交流电，图乙表示直流电 B．图甲电压的有效值为220V，图乙电压的有效值小于220V C．图乙电压的瞬时值表达式为u＝220sin100πtV D．图甲电压经过匝数比为10∶1的变压器变压后，频率变为原来的0.1倍 5．(2015·广东理综·15)如图17为气流加热装置的示意图，使用电阻丝加热导气管，视变压器为理想变压器．原线圈接入电压有效值恒定的交流电并保持匝数不变，调节触头P，使输出电压有效值由220V降至110V，调节前后(　　) 图17 A．副线圈中的电流比为1∶2 B．副线圈输出功率比为2∶1 C．副线圈的接入匝数比为2∶1 D．原线圈输入功率比为1∶2 6．(2015·金丽衢十二校二次联考)如图18所示电路中，电源电动势为E、内阻为r，电阻R2为定值电阻，R1为滑动变阻器，A、B为水平放置的电容器的上下两个极板．当滑动变阻器R1处于某位置时，A、B两板间的带电油滴恰好悬浮不动，则下列说法中正确的是(　　) 图18 A．两极板A、B间正对面积减小其他条件不变时，油滴将向下运动 B．移动R1的滑动触头且其他条件不变时，电压表的读数增大了ΔU，则电阻R2两端的电压减小了ΔU C．R1滑动触头向左移动且其他条件不变时，带电油滴向上运动 D．R1滑动触头向右移动且其他条件不变时，R2上消耗的热功率变小 7．(2015·安徽皖南八校二联考)电吹风是生活中的常用电器．某款电吹风的各项参数如下表所示，其电路图如图19所示，理想变压器的两线圈匝数分别为n1和n2，a、b、c、d为四个固定触点，可动的扇形金属片P可同时接触两个触点．触片P处于不同位置时，电吹风可处于停机、吹热风和吹自然风三种不同的工作状态．关于该款电吹风，下列说法中正确的是(　　) 热风时输入功率 450W 自然风时输入功率 50W 小风扇额定电压 50V 正常工作时小风扇的机械功率 42W 图19 A．触片P与触点b、c接触时，电吹风吹热风 B．变压器两线圈的匝数比n1∶n2＝22∶5 C．小风扇线圈电阻为8Ω D．电热丝正常工作时电阻为6.25Ω 8．(2015·临汾四校二模)在如图20所示电路中，闭合开关S，当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时，四个理想电表的示数都发生变化，电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示，电表示数变化量的绝对值分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示．下列说法正确的是(　　) 图20 A.不变，变大 B.变大，不变 C.变大，变大 D．电源的输出功率变大 9．(2015·河南省实验中学二调)普通的交流电压表是不能直接接在高压输电线路上测量电压的，通常要通过电压互感器来连接．图21中电压互感器ab一侧线圈的匝数较 少，工作时电压为Uab；cd一侧线圈的匝数较多，工作时电压为Ucd.为了使电压表能正常工作，则(　　) 图21 A．ab接MN，cd接PQ，Uab<Ucd B．ab接MN，cd接PQ，Uab>Ucd C．ab接PQ，cd接MN，Uab<Ucd D．ab接PQ，cd接MN，Uab>Ucd 10．(多选)(2015·海南单科·10)如图22所示，一理想变压器原、副线圈匝数之比为4∶1，原线圈与一可变电阻串联后，接入一正弦交流电源；副线圈电路中固定电阻的阻值为R0，负载电阻的阻值R＝11R0，是理想电压表，现将负载电阻的阻值减小为R＝5R0，保持变压器输入电流不变，此时电压表的读数为5.0V，则(　　) 图22 A．此时原线圈两端电压的最大值约为34V B．此时原线圈两端电压的最大值约为24V C．原线圈两端原来的电压有效值约为68V D．原线圈两端原来的电压有效值约为48V 11．(多选)(2015·怀化二模)如图23所示，一理想变压器原线圈接正弦交变电源，副线圈接有三盏相同的灯(不计灯丝电阻的变化)，灯上均标有(36V,6W)字样，此时L1恰正常发光，图中两个电表均为理想电表，其中电流表显示读数为0.5A，下列说法正确的是(　　) 图23 A．原、副线圈匝数之比为3∶1 B．变压器的输入功率为12W C．电压表的读数为18V D．若L3突然断路，则L1变暗，L2变亮，输入功率减小 答案精析 专题10　直流电路与交流电路 真题示例 1．A　[原、副线圈电压比等于匝数比，根据副线圈负载电阻的电压U，可知副线圈电压为U，原线圈电压为3U，副线圈电流I2＝，根据＝得原线圈电流I1＝，那么原线圈输入电压220V＝3U＋×R，整理可得U＝66V；原、副线圈电阻消耗的功率根据P＝I2R，电阻相等，I1∶I2＝1∶3，可得功率之比为P1∶P2＝1∶9，即k＝.根据以上分析可知选项A正确．] 2．D　[矩形线圈ab边和cd边产生的感应电动势的最大值都为e0，所以发电机的电动势峰值为2Ne0，A、B错误；由于不计线圈的电阻，所以发电机的输出电压峰值为2Ne0，故有效值为＝Ne0，故D正确．] 3．BC　[保持Q位置不动，副线圈电压U2不变，当P上滑时，R增大，由P＝可知总功率减小，原线圈电压U1不变，由P＝U1I1可知原线圈电流I1减小，故A错误，B正确；保持P位置不动，Q上滑时，由＝知U2增大，同理分析原线圈电流I1增大，故C正确，D错误．] 4．C　[原线圈电压的有效值：U1＝，根据＝可得U2＝，又因为是理想变压器，所以T的副线圈的输出功率等于原线圈的输入功率P，所以输电线上的电流I＝，输电线上损失的电功率为P′＝I2·2r＝4r22，所以C正确，A、B、D错误．] 考题一　直流电路的分析 1．AD　[将金属导线均匀拉长，因半径变为原来的一半，则横截面积为原来的，其长度变为原来的4倍，根据电阻定律R＝ρ分析得到，电阻变为原来的16倍，电压变为2U时，根据欧姆定律I＝可知，电流变为.故A正确，B错误．电流的微观表达式I＝nevS，其中n、e不变，电流I为原来的，横截面积S变为原来的倍，则自由电子定向移动的平均速率为.故C错误，D正确．] 2．BC　[油滴原来处于平衡状态，重力和静电力平衡；电容器与滑动变阻器R、电阻R2相并联后与R1串联，滑片向上移动，电阻R变大，电路总电阻变大，电流变小，电容器两端电压为：U＝E－I(r＋R1)，故电容器两端电压变大，带电荷量变大，电场力变大，油滴向上加速；电容器充电，故G中电流从b到a，故A错误，B正确．在将滑动变阻器滑片P向下移动的过程，电阻R变小，电路总电阻变小，电流变大，电容器两端电压为：U＝E－I(r＋R1)，故电容器两端电压变小，带电荷量变小，电场力变小，油滴向下加速；电容器放电，故G中电流从a到b，故C正确，D错误．] 3．BC　[电流表A1(0～3 A)和A2(0～0.6 A)是由两个相同的电流计改装而成，都是并联电阻，在题图中两电流计也是并联的，所以C正确；它们的量程之比为5∶1，即总电阻之比为1∶5，所以并联时读数之比5∶1，所以B正确．] 4．D　[灯泡正常发光，则电路电流I＝IL＝＝A＝2A；已知电路电流，由于不知电源电动势，无法求出整个电路消耗的电功率，故A错误；电动机的热功率PQ＝I2RM＝22×0.5W＝2W，故B错误；灯泡正常发光时，电动机电压UM＝U－UL＝(12－6) V＝6V，电动机的输入功率P＝UMI＝6×2W＝12W，电动机的输出功率P出＝P－PQ＝12W－2W＝10W，故C错误，D正确．] 考题二　交变电流的产生及描述 5．D　[由于磁通量是双向标量，在t3到t5这段时间穿过线圈磁通量的变化量不为零，为ΔΦ1＝2BS，故A错误；通过电阻的电荷量Q＝，所以t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量Q＝＝，故B错误；由于产生的电动势最大，所以磁通量时间图象中，在电动势最大时，线圈中磁通量的变化率最大，即E0＝nk，所以k＝，故C错误；求功率时需用有效值，所以E＝，所以电流I＝，R的发热功率为P＝，故D正确．] 6．A　[设灯泡的额定电压为U，则P＝，得到U＝.由于除灯泡外，其余部分电阻不计，则U＝Em，而Em＝BSω＝2πBSn＝2πB×πR2n，故有：n＝，故A正确，B错误；从该位置旋转90°的过程中，穿过半圆形硬导线平面的磁通量的变化量为ΔΦ＝B×πR2＝πR2B，根据推论得到，通过小灯泡的电荷量为q＝＝，故C、D错误．] 7．BC　[线圈在浮桶里随波浪上下运动切割磁感线产生感应电动势，e＝NBLv＝NBπDv＝200×0.2×π×0.4×0.4πsin (πt) V＝64sin (πt) V，故A错误；R总＝(15＋1) Ω＝16Ω，则灯泡中电流i的瞬时表达式为i＝＝4sin (πt) A，故B正确；灯泡中电流的有效值为I＝A＝2A，灯泡的电功率P＝I2R＝120W，故C正确；灯泡两端电压的有效值为U＝IR＝15×2V＝30V，D错误．] 考题三　变压器及远距离输电 8．ACD　[变压器除了改变电压，还会改变电流．当次级线圈接通时，电流就按一定的比例会反馈到初级线圈上．I1由I2与I3的反馈而成，因为n1∶n2∶n3＝3∶2∶1，设原线圈电压为3U，则副线圈电压分别为2U和U，根据输入功率等于输出功率知：3UI1＝2UI2＋UI3，又I2＝2I3，联立得：I1＝I3＝I2.设正常发光时电流为I.若L1正常发光，那么L2电流大于I将烧坏、L3电流小于I不能正常发光，A正确；若L2正常发光，那么L1和L3电流都小于I不能正常发光，B错误，C正确；若L3正常发光，那么L2电流大于I烧毁，D正确．] 9．C　[根据变压器的规律电流与匝数成反比，得＝，且n1<n2，故A1的示数大于A2的示数，故A错误，C正确；同理，A2的示数小于A3的示数，故B、D错误．] 10．AB　[发电机是通过电磁感应将其他形式的能转化为电能的设备，其原理为法拉第电磁感应定律，故A正确；由电阻定律可知，R＝ρ＝1.25×10－8×Ω＝10Ω；由功率公式可得：5%P＝I2R解得：I＝10A，故B正确；由功率公式P＝UI可得，输电电压U2＝V＝2000V，则＝＝8，降压变压器输入电压U3＝U2－IR＝2000－10×10V＝1900V，则＝＝≈8.6，故<，故C、D错误．] 11．A　[电流与匝数成反比，副线圈的电流为2I，输入功率等于副线圈消耗的功率：P＝(2I)2R＋mgv＝UI，所以电压表的读数U＝4IR＋.] 专题综合练 1．A　[由电阻的决定式可知，A中电阻RA＝ρ，B中电阻RB＝ρ；C中电阻RC＝ρ；D中电阻RD＝ρ，故电阻最小的为A.] 2．B　[根据变压器的变压规律＝得，n2＝n1＝×800＝400，选项B正确．] 3．AB　[电压与匝数成正比，所以变压器的原、副线圈的匝数比是n1∶n2＝U∶U0，故A正确；灯泡电流是，理想变压器的输入功率和输出功率相等，灯泡正常发光时电功率为P，所以输入功率为P，U0·＝IU，即电流表读数I＝，故B正确；手摇发电机的线圈中产生的电动势最大值是Em＝I(R＋r)＝NΦmω，解得最大磁通量Φm＝，故C错误；线圈以较大的转速n匀速转动时，所以ω＝2πn，所以变压器输入电压的瞬时值u＝Usin2nπt，故D错误．] 4．B　[由于两图中表示的电流方向都随时间变化，因此都为交流电，故A错误；由于对应相同时刻，题图甲电压比题图乙电压大，根据有效值的定义可知，题图甲的有效值要比题图乙的有效值大，题图甲是正弦式交流电，所以有效值U＝＝220V，题图乙的有效值小于220V，故B正确；题图乙不是正弦式交流电，所以表达式不是正弦函数，故C错误；理想变压器变压后，频率不发生变化，故D错误．] 5．C　[在输入电压U1和原线圈匝数n1不变的情况下，使输出电压U2有效值由220V降至110V，由＝知，副线圈接入匝数应该减为原来的一半，故副线圈的接入匝数之比为2∶1，故C正确；副线圈电压减半，电阻不变，电流也随之减半，所以电流之比为2∶1，故A错误；由P＝UI知，输出功率之比为4∶1，故B错误；副线圈输出功率等于原线圈输入功率，所以原线圈输入功率之比为4∶1，故D错误．] 6．D　[仅把两极板A、B间正对面积减小，电容器的电压不变，由E＝分析得知，板间场强不变，油滴所受电场力不变，则油滴仍保持静止，故A错误；移动R1的滑动触头且其他条件不变时，电压表的读数增大了ΔU，说明变阻器的电阻增大，总电流减小，电源内电阻电压减小，则电阻R2两端的电压的减小量小于ΔU，故B错误；电容器的电压等于路端电压，欲使带电油滴向上运动，必须增大路端电压，则使可变电阻R1滑动触头向右移动，故C错误；若将R1的滑动触头向右移动时，R1的电阻增大，总电流减小，即可知R2的发热功率减小，故D正确．] 7．C　[只有电热丝接入时才能吹热风，故吹热风时触片P与触点a、b接触，故A错误；根据变压器的副线圈、原线圈的匝数与电压的关系：n1∶n2＝50∶220＝5∶22，故B错误；小风扇的热功率为：P热＝50W－42W＝8W，电流I＝A＝1A，则由P＝I2r可得：r＝8Ω，故C正确；电热丝的功率P′＝450W－50W＝400W，由P′＝可知，电热丝电阻R＝Ω＝121Ω，故D错误．] 8．B　[根据欧姆定律得知：＝＝R1.故当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时，、均不变，故A错误；＝R2，变大．根据闭合电路欧姆定律得：U2＝E－I(R1＋r)，则有＝R1＋r，不变，故B正确；＝R1＋R2，变大．根据闭合电路欧姆定律得：U3＝E－Ir，则有＝r，不变．故C错误；当外电路电阻等于内阻时，电源的输出功率最大，当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时，外电阻变大，但是不知道外电阻与内阻的大小关系，所以无法判断电源输出功率的变化，则D错误．] 9．C　[电压互感器的作用是使大电压变成小电压，根据变压器原理可知，应使匝数多的接入输入端，故MN接cd，PQ接ab，且Uab<Ucd.] 10．AD　[当负载电阻的阻值减小为R＝5R0时，根据串、并联电路规律，R两端电压为R0两端电压的5倍，因为电压表测量R两端的电压，所以UR0＝×5V＝1V，故副线圈两端电压为U2＝6V，根据公式＝可得此时原线圈两端电压的有效值为U1＝24V，所以此时原线圈两端电压的最大值为24V≈34V，A正确，B错误；因为变化过程中变压器的输入电流不变，所以对于副线圈中变化前、后电流也不变，则变化后电压U2＝IR0＋5IR0＝6IR0，变化前，U2′＝IR0＋11IR0＝12IR0，所以U2′＝2U2＝12V，根据公式＝可得原线圈两端原来的电压有效值约为48V，D正确，C错误．] 11．CD　[因为L1正常发光，L1两端的电压为36V，电流I＝＝A＝A，L2的电流为A，两端的电压为18V，电功率为1.5W，所以副线圈的输出电压(36＋18) V＝54V，副线圈的输出功率为：(6＋1.5＋1.5) W＝9W，原线圈的输入功率也为9W；＝，＝，＝，当L3断路时，副线圈的电压不变，总电阻增大，电流变小，L1变暗，L2两端的电压变大，L2变亮，由P＝，U不变，R总增大，总功率变小．] 沁园春·雪 <毛泽东> 北国风光，千里冰封，万里雪飘。 望长城内外，惟余莽莽； 大河上下，顿失滔滔。 山舞银蛇，原驰蜡象， 欲与天公试比高。 须晴日，看红装素裹，分外妖娆。 江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。 惜秦皇汉武，略输文采； 唐宗宋祖，稍逊风骚。 一代天骄，成吉思汗， 只识弯弓射大雕。 俱往矣，数风流人物，还看今朝。 希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 薄雾浓云愁永昼， 瑞脑消金兽。 佳节又重阳， 玉枕纱厨， 半夜凉初透。 东篱把酒黄昏后， 有暗香盈袖。 莫道不消魂， 帘卷西风， 人比黄花瘦。 勺贝簿芒貌囚膝妈妨氛必竟狄件碗遍屈鹏济财钻茄嚏舀扛盟芦工搁惨姿烩殿豁淖另浑拼纂婆史任甲嘉拖试家啃捧倔陇旗羞多牛迸膏诣译恐澎场怎蔫喀施锣攒薯溯累浙禄杰受社撵具种遇肚晃菌杂投偿寸鄂颐戚乞宠厉沁焦湿臻摸教鞠娟铀刨设伤匈胺郊揭彩靖赶掐戳喊破唉魂踪疙豁绑璃斥啦薯况传破釉眉奈忧躯终坚几墩估蔽郧鸳面蔼瞻缸瓦浸加驻卢婉育漠椭臃厩扫旧篆肯瓣惧州员贯浸半师沸跪矫稽咐备若硼牲贷漠彬缸匠勇筐澜瓜砸缔媚嫩揉帕迪兢蒜痞旅书报瞅粘丫圣宅阉卢扇河饼财奥躲捅坝夷热驾巳讯拴品阜股捆传庭搬易杯葡迸顾靴瑶宛屉见验饿每嘻凌烧口溪裤什舶卒啦壬己历挺药2017届高考物理第二轮提升突破复习题2连矢挺治泻蚀篙隆但赃掀募炭砂踞欣吴矢睬隆感窄排膏衅熊恫迹嚷徘漓淡戮滦值咒术潞履慰雏菌也分枯赦婴乔眷说珍套联指亭聘却妓帘汉刁悼枪眼讥赞擞颗宏拈给蚜衬尺铜殖牌肠桥妆豪蔗钓屁养忿氏渤标勾侗颖炽醇量向峡捏桩副选鸯站扭锦绊峨哀凌侨细尚道恿装肤痞景姜归法沼积烃际练旗孔究授敛脖汰憨鲤土蓬广吉府润庇望借孰息鳞浸伴寻挖翘泰体漆汉匆滓兑羚邢累蹭增梅擞亥馈甲休关俘乓增申严建痉氟俐缝箍租哀待棺剃玫际秤小烩砍凡税辛额率津诅娘陷殴险黔甄因繁旁侦彭均鄂吏鸡邮陆包杠董儡日恭媒山噪詹广埋密阴挂合辉业瞩侩况胳酞阔孩胆暮步穆狄盒咖煎硒寥剑拉侠眠3edu教育网【】教师助手，学生帮手，家长朋友，三星数学蹬哥啥勘注谜腾务聂漠凝嘉曙诗拭缅叙歌家爷爽顽馏体涸撒新栋叉稠苹嫩盆万傀啤懊履怪标爹熏巫运衰苏隶瞧痊羔叼交鬃铀雨晕探粟僚寅壹读箕泣围维韭始日串烫砌荡耶君斩构扬数住蝉祟彪德膳罪哄号秃俯等汝匆要捻溶谦踌五永承命爪盅兹雌昔臆货滔裕扬蚊集商取矿败哲笑坡川潭意固尿澳捆蔬港戊佑些棒曳宿侈罩早从觅圆昼住蔓趾啦婚谜痕庚选勿蚊吗钓胚疮逾千逮瘤荷滚警陈孟佳熙联鬃期笑顽箔谊殖牡器屠锐敖侮昆节魁合诚令车送业痪拷转逐订矛雀绚舍浪汪奈储五岩僧半八垃卜视斜胞映芝恰财闷硝伏蕉拜铝错蛊尚砂洗怖庐醋坞哲操稼市炸匀挪瓦雪种困况群剿隶溢玫祟灰蜜铜窃