高考物理二轮复习 第十一章 交变电流 传感器单元质量检测-人教版高三全册物理试题.doc
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1、单元质量检测(十一)交变电流传感器一、选择题(第18题只有一项正确,第914题有多项正确)1(2017昆明三中模拟)将阻值为100 的电阻丝绕成一个110匝的闭合矩形线圈,让其在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,产生的感应电动势如图乙所示。则可以判断()At0时刻线圈应转到图甲所示的位置B该线圈的转速为100 r/sC穿过线圈的磁通量的最大值为 WbD线圈转动一周所产生的热量为9.68 J解析:选Dt0时刻线圈中感应电动势为零,线圈应转到中性面位置,即与题图甲所示的位置垂直,选项A错误;由题图乙可知,产生的交流电周期为0.02 s,该线圈的角速度为100 rad/s,转速为n50 r/s
2、,选项B错误;由题图乙可知,感应电动势最大值Em220 V,而EmNBS,所以穿过线圈的磁通量的最大值为BS Wb,选项C错误;感应电动势有效值为E220 V,线圈转动一周所产生的热量为QT9.68 J,选项D正确。2. (2016四川高考)如图所示,接在家庭电路上的理想降压变压器给小灯泡L供电,如果将原、副线圈减少相同匝数,其他条件不变,则()A小灯泡变亮B小灯泡变暗C原、副线圈两端电压的比值不变D通过原、副线圈电流的比值不变解析:选B由于家庭电路上理想变压器为降压变压器,故n1n2,当原、副线圈减少相同的匝数时,其变压比变大,根据,U1一定,U2变小,故小灯泡变暗,选项A错误,选项B正确;
3、由知,原、副线圈电压的比值变大,选项C错误;根据,则通过原、副线圈电流的比值变小,选项D错误。3.(2015广东高考)如图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220 V降至110 V。调节前后()A副线圈中的电流比为12B副线圈输出功率比为21C副线圈的接入匝数比为21D原线圈输入功率比为12解析:选C根据欧姆定律I,U2由220 V降至110 V,副线圈上的电流变为原来的,即调节前后,副线圈上电流之比为21,选项A错误;根据PUI知,U、I均变为原来的时,副线圈上输出的功率变为原来的
4、,即调节前后副线圈的输出功率之比为41,选项B错误;根据理想变压器电压与匝数的关系,当U2由220 V降至110 V时,n2变为原来的,即调节前后副线圈的接入匝数比为21,选项C正确;根据理想变压器P入P出,所以原线圈输入功率等于副线圈的输出功率,即调节前后原线圈输入功率之比为41,选项D错误。4(2016天津高考)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
5、数变大,A2示数变大解析:选B当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,滑动变阻器连入电路的电阻R变大,则副线圈所在电路的总电阻R总变大,因原、副线圈两端的电压U1、U2不变,则通过R1的电流I2变小,R1消耗的功率PR1IR1变小,选项A错误;R1两端的电压UR1I2R1变小,则电压表V的示数UVU2UR1变大,选项B正确;因通过原、副线圈的电流关系,I2变小,则I1变小,即电流表A1的示数变小,选项C错误;若闭合开关S,则副线圈所在电路的总电阻R总变小,通过副线圈的电流I2变大,则通过原线圈的电流I1变大,电流表A1的示数变大,R1两端的电压UR1I2R1变大,则R2两端的电压UR2U2UR1变
6、小,电流表A2的示数变小,选项D错误。5. (2017河北正定中学模拟)如图所示,一理想变压器的原、副线圈匝数之比为n1n2101,原线圈接入电压u220sin 100t V的交流电源,交流电压表和电流表对电路的影响可忽略不计,定值电阻R010 ,可变电阻R的阻值范围为010 ,则()A副线圈中交变电流的频率为100 HzBt0.02 s时,电压表的示数为0C调节可变电阻R的阻值时,电流表示数的变化范围为1.12.2 AD当可变电阻阻值为10 时,变压器的输入功率为24.2 W解析:选D由输入电压的瞬时值表达式可知,此交流电的最大值为220 V,频率为50 Hz,副线圈的频率与原线圈的频率相同
7、,A错误;电表示数均为有效值,由变压器变压比易得,电压表示数是22 V,B错误;变压器的输出功率范围,即24.248.4 W,由变压器的输出和输入功率相等,原线圈的电流I,电流表示数变化范围0.110.22 A,C错误;当可变电阻阻值为10 时,变压器的输出电功率为P24.2 W,故输入功率为24.2 W,D正确。6(2017宁夏石嘴山三中模拟)一理想变压器原、副线圈的匝数比为101,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头。下列说法正确的是()A副线圈输出电压的频率为50 HzB副线圈输出电压的有效值为31 VCP向右移动时,原线圈的电流减小DP向右
8、移动时,变压器的输出功率减小解析:选A变压器不改变交流电的频率,所以副线圈输出电压的频率为f Hz50 Hz,A正确;由题图甲中可得该交流电的电压有效值为U1220 V,根据公式可得,副线圈输出电压有效值U222 V,B错误;P向右移动时,变阻器电阻减小,副线圈中的电流增大,根据公式可得原线圈中的电流增大,C错误;根据公式PUI可得副线圈中的电功率增大,所以变压器的输出功率增大,D错误。7(2017上海联考)压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小。一同学利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置,如图甲所示,将压敏电阻平放在升降机内,受压面朝上,在上面放一物体m,当升降机静止时电流表示数为I0
9、。某过程中电流表的示数为2I0,如图乙所示,则在此过程中()A物体处于失重状态B物体可能处于匀速运动状态C升降机一定向上做匀加速运动D升降机可能向下做匀减速运动解析:选D升降机静止时电流表示数为I0,而某过程中电流表示数为2I0,说明该过程中物体对压敏电阻的压力大于mg,根据牛顿第三定律,物体受向上的支持力也大于mg,故物体存在向上的加速度,处于超重状态,但不能判定升降机是做向上的匀加速运动还是做向下的匀减速运动,只有D正确。8. (2017海淀模拟)某种角速度计,其结构如图所示。当整个装置绕轴OO转动时,元件A相对于转轴发生位移并通过滑动变阻器输出电压,电压传感器(传感器内阻无限大)接收相应
10、的电压信号。已知A的质量为m,弹簧的劲度系数为k、自然长度为l,电源的电动势为E、内阻不计。滑动变阻器总长也为l,电阻分布均匀,装置静止时滑片P在变阻器的最左端B端,当系统以角速度转动时,则()A电路中电流随角速度的增大而增大B电路中电流随角速度的增大而减小C弹簧的伸长量为xD输出电压U与的函数式为U解析:选D系统在水平面内以角速度转动时,无论角速度增大还是减小,BC的总电阻不变,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中电流保持不变,故A、B错误;设系统在水平面内以角速度转动时,弹簧伸长的长度为x,则对元件A,根据牛顿第二定律得kxm2(lx),又输出电压UEE,联立两式得x,U,故C错误,D正确。9
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