高考物理二轮专题复习专题四第2讲.doc
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1、二轮专题复习物理(创新版)第2讲恒定电流与交变电流要点提炼1.直流电路动态分析方法(1)程序法:基本思路是“部分整体部分”,即从阻值的变化入手,由串、并联规律判定R总的变化情况,再由闭合电路欧姆定律判断I总和U端的变化情况,最后由部分电路欧姆定律及串联分压、并联分流等规律判断各部分的变化情况。(2)结论法“串反并同”“串反”:指某一电阻增大(减小)时,与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小(增大)。“并同”:指某一电阻增大(减小)时,与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将增大(减小)。2电容器仅在充放电时有充放电电流,稳定时相当于断路。3交流电有效值的求法(
2、1)正弦式交流电的峰值是有效值的“”倍。(2)非正弦式交流电的有效值根据定义求解,即有效值与一个周期通过相同电阻产生相同热量的恒定电流的值相同。4交流电四值的用法(1)求电功、电热用有效值。(2)求通过导体横截面的电荷量用平均值。(3)判断二极管、电容器是否被击穿,将耐压值与峰值比较。(4)判断保险丝是否被熔断,将熔断值同有效值比较。5含变压器电路的动态分析(1)决定关系:变压器原线圈输入电压决定副线圈输出电压;副线圈回路电流或输出功率决定原线圈电流或输入功率。(2)动态分析:从电源到用户分析电压,从用户到电源分析电流或功率。副线圈回路的动态分析同直流电路的动态分析类似。高考考向1直流电路的分
3、析与计算命题角度1 直流电路的动态分析例1(2020山西省晋中市高三(下)全国普通高校招生统一模拟)如图所示,电路中E、r为电源的电动势和内电阻,R1、R2、R3为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。开关闭合时,平行金属板中带电小液滴P处于静止状态。选地面为零电势参考面,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则()A电阻R1消耗的功率增大B小液滴一定会运动且运动过程中电势能增加C电源的效率减小D若电流表、电压表的示数变化量分别为I和U,则R1r解析由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联,再与R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向a端移动时,滑动变阻器R4接入的电阻增大,则电路
4、中总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可知,干路中电流减小,路端电压增大,同时R1两端的电压减小,故并联部分的电压增大,电压表的示数U变大;由欧姆定律可知流过R3的电流I3增大,故电流表的示数I减小。根据P1IR1,可知电阻R1消耗的功率减小,故A错误;电压表的示数变大,金属板间的电场变强,液滴所受的电场力变大,大于小液滴的重力,则小液滴会向上运动,电场力做正功,则小液滴的电势能减小,故B错误;由于路端电压增大,由100%可知电源的效率增大,故C错误;根据|I干|I|I3|可知|I干|I|,由于R1r,则R1r,故D正确。答案D 1处理直流电路问题的核心规律是欧姆定律,恰当选取研究对象,研究对象可以
5、是部分电路,也可以是整个回路。2电路动态分析最基本的方法是程序法。备课记录:1. (2020江苏高考)(多选)某汽车的电源与启动电机、车灯连接的简化电路如图所示。当汽车启动时,开关S闭合,电机工作,车灯突然变暗,此时()A车灯的电流变小 B路端电压变小C电路的总电流变小 D电源的总功率变大答案ABD解析开关闭合时,车灯变暗,故流过车灯的电流I灯变小,A正确;电路的路端电压为U路U灯I灯R灯,I灯变小,故路端电压变小,B正确;电路的总电流即干路电流,为I干,U路变小,故电路的总电流变大,C错误;电源的总功率为P总EI干,I干变大,故电源的总功率变大,D正确。命题角度2 直流电路(含电容)的分析与
6、计算例2(2020全国卷)图a所示的电路中,K与L间接一智能电源,用以控制电容器C两端的电压UC。如果UC随时间t的变化如图b所示,则下列描述电阻R两端电压UR随时间t变化的图象中,正确的是()解析已知电容器C两端的电压UC,则电容器极板所带电荷量QCUC;根据电流的定义可知,流过电阻R的电流I;根据欧姆定律可知,电阻R两端的电压URIR,联立各式可解得URRC,即电阻R两端的电压UR与电容器两端电压的变化率成正比。结合题图b可知,01 s及23 s内UR0;12 s及35 s内UR均为定值,且12 s内的UR大小是35 s内UR大小的2倍,而UC增大时电容器充电,UC减小时电容器放电,故12
7、 s和35 s内通过R的电流方向相反,UR的正负相反。综上所述,A正确。答案A 直流电路中电容器的分析(1)直流电路中,只有当电容器充、放电时,电容器支路中才会有电流,当电路稳定时,电容器所在的支路相当于断路。(2)电路稳定时,与电容器串联的电路中没有电流,同支路的电阻相当于导线,电容器两端的电压等于与之并联的电阻(或电路)两端的电压。备课记录:21(2020山东高考模拟)如图甲所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中的元件参数对同一电容器进行两次充电,对应的电荷量q随着时间t变化的曲线如图乙中的a、b所示。曲线形状由a变化为b,是由于()A电阻R阻值变大 B电阻R
8、阻值减小C电源电动势E变大 D电源电动势E减小答案A解析由题图乙可知,两次充电过程电容器最终所带电荷量qm相同,只是充电时间不同,说明电容器充电结束时两端电压UC没有发生变化,即电源的电动势不变。曲线b比曲线a开始时的充电电流小,根据I,t0时,URE可知,曲线b所对应的电阻R比曲线a所对应的电阻R阻值大。故A正确,B、C、D错误。22(2020浙江省名校协作体3月联考)如图,一电动自行车动力电源上的铭牌标有“48 V12 Ah”字样。它正常工作时电源输出电压为40 V,额定输出功率为240 W,由于电动机发热造成损耗,电动机的效率为80%,不考虑其他部件的摩擦损耗。已知人与车的总质量为76.
9、8 kg,自行车运动时受到的阻力恒为38.4 N,自行车保持额定功率从静止开始启动加速到最大速度所前进的距离为10 m,下列说法正确的是()A额定工作电流为5 A,电源内阻为1.6 B自行车电动机的内阻为5 C自行车加速的时间为7 sD自行车保持额定功率匀速行驶的最长时间约为2.4 h答案C解析正常工作时电源输出电压为40 V,额定输出功率为240 W,则额定工作电流I A6 A,电源内阻r ,故A错误;设电动机的内阻为rM,电动机的效率为80%,则P0.8PI2rM,解得rM ,故B错误;设自行车加速的时间为t,对自行车的加速过程应用动能定理得0.8Ptfxmv20,又0.8Pfv,解得t7
10、 s,故C正确;自行车保持额定功率匀速行驶的最长时间t12 h,故D错误。高考考向2交变电流的分析与计算命题角度1 交变电流的产生及其“四值”的分析、计算例3(2019天津高考)(多选)单匝闭合矩形线框电阻为R,在匀强磁场中绕与磁感线垂直的轴匀速转动,穿过线框的磁通量与时间t的关系图象如图所示。下列说法正确的是()A时刻线框平面与中性面垂直B线框的感应电动势有效值为C线框转一周外力所做的功为D从t0到t过程中线框的平均感应电动势为解析中性面的特点是与磁场垂直,线框位于中性面时,穿过线框的磁通量最大,磁通量变化率最小,则时刻线框所在平面与中性面重合,A错误;感应电动势最大值为Emmm,对正弦式交
11、流电,感应电动势有效值E有,B正确;由功能关系知,线框转一周外力做的功等于产生的电能,WE电T,C正确;由法拉第电磁感应定律知,从t0到t过程中线框的平均感应电动势,D错误。答案BC 1线圈通过中性面时的特点(1)穿过线圈的磁通量最大。(2)线圈中的感应电动势为零。(3)线圈每经过中性面一次,感应电流的方向改变一次。2求解正弦式交变电流瞬时值表达式的方法书写交变电流瞬时值表达式时要注意是从线圈位于中性面的位置开始计时,还是从线圈位于与中性面垂直的位置开始计时。具体求解步骤如下:(1)确定正弦式交变电流的峰值。根据已知图象或由公式EmNBS求出相应峰值,其中2f2n。注意:正弦式交流电的峰值Em
12、NBS,与线圈形状无关。(2)明确线圈的初始位置,找出对应的函数关系式。若从线圈位于中性面的位置开始计时,则e t图象为正弦函数图象,eEmsint;若从线圈位于垂直中性面的位置开始计时,则e t图象为余弦函数图象,eEmcost。3求解交变电流有效值的两种方法公式法对于按正弦(余弦)规律变化的电流,可先根据EmNBS求出最大值,再根据E求出有效值,然后结合欧姆定律求得I、U定义法步骤(1)设阻值、定时间:设将交变电流加在阻值为R的电阻上,时间取tT(2)求热量:QQ1Q2(分段法)(3)求解有效值:根据QI2Rtt求解有效值I、U备课记录:3(2020福建高三二模)某小组设计了一种发电装置,
13、如图甲所示,在磁极和圆柱状铁芯之间形成的两磁场区域的圆心角均为,磁场均沿半径方向;当电阻为r的线圈以角速度绕中心轴匀速转动时,其产生的感应电流随时间的变化图象如图乙所示,外接电阻的阻值为R,则下列判断正确的是()ABC电流的有效值I有I0D发电机的输出功率P出IR答案C解析由图乙可知周期为T2(t3t1),则角速度,故A错误;线圈经过磁场时有感应电流,则转过角度经历的时间为t2t1,故(t2t1),故B错误;根据有效值的定义有:IR2(t3t1)IR2(t2t1),解得I有I0,故C正确;发电机的输出功率P出IRIR,故D错误。命题角度2 理想变压器及远距离输电的分析、计算例4(2020全国卷
14、)(多选)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101,R1、R2、R3均为固定电阻,R210 ,R320 ,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 HzB电压表的示数为100 VC电流表的示数为1.0 AD变压器传输的电功率为15.0 W解析变压器不改变交流电的频率,故所用交流电的频率等于电流i2的频率,即f50 Hz,A正确;通过R2电流的有效值为I21 A,根据欧姆定律可知,R2两端的电压即副线圈两端的电压,为U2I2R2110 V10 V,根据理想变压器的电压
15、规律,可知原线圈两端的电压为U1U21010 V100 V,电压表示数即电阻R1两端的电压,为UVU0U1220 V100 V120 V,B错误;电流表的示数即通过R3的电流,为IA A0.5 A,C错误;变压器传输的电功率即副线圈电路的总功率,为P(I2IA)U2(10.5)10 W15.0 W,D正确。答案AD 原线圈串联或并联负载的变压器问题的解题策略(1)变压器原、副线圈间的电压关系、电流关系仍然满足变压器原理,原线圈的输入功率仍然等于副线圈的输出功率。(2)原线圈端串联分压电阻时,输入端前端电压等于分压电阻的电压和变压器输入电压之和;原线圈端并联分流电阻时,输入端前端电流等于分流电阻
16、的电流与原线圈电流之和。(3)理想变压器改变的是电压和电流,不能改变频率和功率。备课记录:41(2020浙江高三二模)如图所示,一自耦变压器(可看做理想变压器)输入端AB间加一正弦式交流电压,在输出端CD间接灯泡和滑动变阻器。转动滑片P可以改变副线圈的匝数,移动滑片Q可以改变R接入电路的阻值。则()A只将P顺时针转动,灯泡变亮B只将P逆时针转动,灯泡变亮C只将Q向上移动,灯泡变亮D只将Q向下移动,灯泡变亮答案B解析理想变压器原副线圈电压之比等于匝数之比,即,只将P顺时针转动,原线圈匝数n1不变,副线圈匝数n2减小,原线圈两端电压UAB不变,则副线圈两端电压UCD减小,故灯泡变暗;同理可知,只将
17、P逆时针转动时,灯泡变亮,A错误,B正确。灯泡L与滑动变阻器R并联,只移动滑片Q,灯泡两端电压UCD不变,灯泡亮度不变,C、D错误。42(2020全国卷)(多选)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P,到达B处时电压下降了U。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1100 kV特高压输电,输电线上损耗的电功率变为P,到达B处时电压下降了U。不考虑其他因素的影响,则()A.PP BPPCUU DUU答案AD解析输电电压为550 kV时,输电线上损耗的电功率P
18、r,损失的电压Ur,当输电电压变为1100 kV,即变为原来的2倍时,输电线上损耗的电功率变为PrP,损失的电压变为UrU,故A、D正确。专题作业1(2020江苏高考)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较少,副线圈匝数较多,由可知,电流互感器是一种升压变压器,A错误。电流互感器的工作原理是电磁感应中的互感现象,只能测量交流电路中的电流,B错误。电流互感器不改变电流的
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