内容正文:
第6单元变压器电能的输送
所示的接法,R1和R2的电功率之比为1:8,又根据
1.D解析:理想变压器不能改变交流电的频率,A错误;
U12
理想变压器的输出功率等于输入功率,B错误;理想变
尽=日可得山=1:2,则阅图乙中两个
压器副线圈空载相当于电阻无穷大,C错误;理想变压
R2
器的变压原理是电磁感应,输送的电能经理想变压器先
副线圈的匝数之比1:2=U1:U2=1:2,故A正
转化为磁场能,再转化为电能,D正确。
确,B、C、D错误。
2.D解桥:根蒂P=U1得,箱电线上的电流1=吕,A错
7.AC解析:设输电导线的电阻为r,则输电导线的损耗功
误:输电线上损失的电压为△==
率为P=P,输电导线电阻不变,输电导线上的损耗功率
可,用户得到的
变为16P,所以除冰时输电电流变为4I,A正确,B错误;设
电压为U=U-4W-U-已,B错误:输电线上的功率
输电功率为P,输电功率不变,根据P=UⅡ,可知当输电
损失为△P=I2r=2r,C错误,D正确。
电流变为41时,枪电电压变为.C正确D错误。
8.AC解析:L1、L2、L3为同种型号的灯泡,都能正常发
3.C解析:电压表的读数为有效值,t=1×102s时,读
数不为零,A错误;交变电流的周期为0.02s,频率为
1=2
光
结合电路图】
12
50Hz,一个周期内电流方向改变2次,则1s内电流方
n2I1
n21
→U=3U0,
向改变100次,B错误;滑动触头P逆时针转动时,B、C
12=211
U-Uo_m
U。
2
间线圈匝数增加,由理想变压器的变压规律可知,输出
则A、C正确。
电压增大,输出功率增大,A、B间的输入功率也增大,C
9.AD解析:小风扇额定电压为40V,输入交流电压为
正确;滑动触头P顺时针转动时,B、C间线圈的匝数减
少,由理想变压器的变压规律可知,输出电压减小,定值
220V,则2,==号A正确:由题图可知,触片P同
电阻R两端的电压减小,D错误。
时接触b、c两个触点时电吹风机吹冷风,B错误;小风
4.A解析:开关S闭合后,副线圈电路的总电阻减小,由
扇的发热功率P=P冷-P出=50W-40W=10W,电
于变压器的匝数比和输入电压不变,所以输出电压不
变,电压表V1的示数不变,但因副线圈电路的总电阻
效1老-碧A=号A自P=r,可得=64n
减小,副线圈电路的总电流增大,可知原线圈电路的电
C错误;吹热风时电热丝消耗的功率P=P热一P海=
流增大,电流表A]的示数增大,B、D错误;由于副线圈
P=
电路的总电流增大,串联在副线圈电路中的电阻R两
490w-50W=440w,则电热丝上的电流了=
端的电压增大,副线圈电路中并联部分的电压减小,电
220A=2A,D正确。
440
压表V2的示数减小,可得电流表A2的示数减小,A正
确,C错误。
10.AB解析:发电机是通过电磁感应将其他形式的能转
5.C解析:由题意可知,钳形电流表相当于一个升压变
化为电能的设备,其原理为法拉第电磁感应定律,故
压器,故A错误;使用时不需要断开电路,只需将通电
A正病:由电阻定律可知,R=p号5=1.25×10-8×
导线放入钳形电流表的钳口即可,故B错误;如果钳口
没有闭合紧密,则会有“漏磁”,线圈中产生的感应电动
60×2×103
1.5X100=100,由功率公式可得5%P=1PR,解
势减小,感应电流减小,电流的测量值也会偏小,故C正
得I=10A,故B正确;由功率公式P=UI可得,升压
确:极老。-货知菜通电导线在射口上多整儿医,甲
变压器的输出电压U2=20000V=2000V,则2-
10
n1变大,而11、2不变,则钳形电流表的读数I2将变
21
大,故D错误。
2000
250
=8,降压变压器输入电压U3=U2-IR=(2000
6.A解析:按题图甲所示的接法,R1和R2的电功率之
比为2:1,R1和R2串联,则通过R1和R2的电流相
-10×10)V=1900V,则=号=,900≈8.6,放%
n4U4-220
号-摄-导有发:民-2:按是己
<,故C、D错误。
28
11.答案:(1)AD(2)B(3)副线圈
在原线圈回路中,由闭合电路欧姆定律得E=r十U
解析:(1)探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系
小灯泡的电功率为P=R
时,需要改变线圈匝数,因此需要用可拆变压器进行研
联立解得=5A,P=15W。
究,实验采用控制变量法,A、D正确;变压器采用交流
(2)10min的时间内,导体线圈上产生的热量Q=I'2rt
电,测量原、副线圈的电压时需要用交流电压表,B错
代入数据解得Q=15000J.
误;原线圈的匝数为800,副线圈的匝数为400,根据
14.答案:(1)20A(2)4V(3)219.6V(4)4.392×
原、副线