内容正文:
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、副线圈的电压之比等于匝数之比,可知副线圈的电
104w(5)180V3.6×104W
压小于原线圈的电压,C错误。
解析:(1)U1=220V
(2)听到变压器发出“嗡嗡”的低鸣声,可能是变压器上
由理想交压器电压关系4-得U,=2200V
的两个固定螺丝没有拧紧。原线圈的输入电压过低或
者小灯泡与底座之间接触不良,不会引起变压器发出
P2_P1
=20A。
“嗡嗡”的低鸣声,A、C错误,B正确。
则输电导线上的电流为1一
(3)只有一个原线圈和一个副线圈的变压器,原、副线
(2)输送过程中损耗的电压△U=IR=4V。
圈的电流与匝数成反比,街头常见到的变压器是降压
(3)U3=U2-△U=2196V
变压器,可知副线圈的匝数比原线圈的匝数少,副线圈
由-9得U,=219.6V.
的电流较大,应该使用较粗的导线。
(4)P4=P3=U31=4.392×104W。
12.答案:(1)100A2022000V(2)25kV400V
P
解析:(1)输电线上损失的功率
(5)1山1=
=200A
Pg-W是-4800kw=200kw
用户得到的电压为
t
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U=U1-11R=220V-200×0.2V=180V
P
输电线上的电流I=元=100A
用户得到的功率为
由输电线上损失的功率P损=P,
P=P1-112R=44000W-200×200×0.2W=3.6×
得输电线的总电阻r=202
104W。
输电线上损失的电压U损=Ir=2000V。
章末检测卷(三)
(2)由题意知损失功率P损'=P×1.6%=8kW
1.C解析:方向不变、大小随时间变化的电流是直流电,
由P损'=2r
A错误;只有正弦式交流电的峰值是其有效值的√2倍,
得输电线上的电流I'=20A
其他交变电流不一定是这个比值,B错误;远距离输电,
图此输送电压U尸=25ky
输送电流大小一定时,根据P损=R线可知,通过减小
输电线上损失的电压U损'=I'r=400V。
输电线的电阻可以降低输电损耗,C正确;理想变压器
13.答案:(1)15W(2)15000J
的工作原理是互感现象,可以改变电压、电流,但是不能
解析:(1)设导体线圈中的电动势为,由法拉第电磁
改变功率和频率,所以原、副线圈中通过的交变电流的
感应定律得e=nS△B
频率相等,比值为1:1,D错误。
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2.B解析:线圈在匀强磁场中匀速转动,产生正弦式交
结合题图乙并代入数据,解得e=8√2sin200t(V)
导体线圈中电动势的有效值为E=8V
流电,则电动势的有效位为号E。,A错线:由公式E。
设流过小灯泡的电流为1,流过导体线圈的电流为广,
原线圈的电压为U。
BSw=行可求出准通量的最大值.=BS-B
2π1
B正确;磁通量变化率的最大值即感应电动势的最大
由理撼变压器的电沈关系得号一子
值,吧如=Em,C错误;经过T。的时间,通过线圈的电
由理想变压器的电压关系得”=
n2 IR
流的方向改变2次,D错误。
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3.B解析:变压器只改变交流电的电压,不改变交流电
8.C解析:变压器只改变电压,不会改变交流电的频率,
的频率,电流表G中通过的仍是交变电流,A错误;根
因此通过升压变压器的电流频率与通过降压变压器的
著安压是界、风线超电流与面数虎反比有是一票,因比
电流频率相同,A错误;发电厂输出电压的有效值为
220V,用户得到的电压也是220V,但电能输送的过程
1-1,=10×0.05A=50A,B正喷:若导线中道
中,有能量的损失,导致升压变压器的输出功率大于降
n
压变压器的输入功率,根据P=U1可知U2>U3,因此
过的是10A矩形脉冲交流电,当电流方向不发生改变
时,电流大小不变,副线圈中无感应电流,C错误;根据
<”,B、D错误;由题图乙可知交流电的周期为
1n2n3
法拉第电磁感应定律和变压器互感原理,改变交流电的
频率,不影响测量值的准确性,D错误。
0.02s,则角速度w-2行=10mads,因此题图乙中电
4.B解析:设每只灯泡的额定电流为【o,因并联在副线圈
压的瞬时值表达式为u=220√2si