卷11 电磁感应-【三新金卷·先享题】2026年新高考物理真题分类优化卷(分项A)

2025-04-24
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!!!!!高考真题卷"物理#十一$!!!"!%!单元周测段考!#$!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"%%!#$!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#%!#$ !"!#高考真题卷!物理#十一$ 卷!!!电磁感应 姓名!!!!!班级!!!!!考号!!!!!得分!!!! 本卷共!&小题&满分!''分&考试时间(&分钟 一'选择题(本题共)小题&每小题*分&共#%分)在每小题给出的四个选 项中&第!!(题是只有一项是符合题目要求的) !!#%'%*!江苏$如图所示&在绝缘的水平面上&有 闭合的两个线圈$'%&线圈$处在匀强磁场中&现 将线圈$从磁场中匀速拉出&线圈$'%中产生的 感应电流方向分别是 #!!$ $!顺时针&顺时针 +!顺时针&逆时针 ,!逆时针&顺时针 -!逆时针&逆时针 %!#%'%*!湖北$1梦溪笔谈2中记录了一次罕见的雷击事件(房屋被雷击 后&屋内的银饰'宝刀等金属熔化了&但是漆器'刀鞘等非金属却完好#原 文为(有一木格&其中杂贮诸器&其漆器银扣者&银悉熔流在地&漆器曾不 焦灼)有一宝刀&极坚钢&就刀室中熔为汁&而室亦俨然$)导致金属熔 化而非金属完好的原因可能为 #!!$ $!摩擦 +!声波 ,!涡流 -!光照 #!#%'%*!北京$如图所示&线圈7 和线圈+ 绕在同一个铁芯上&下列说法 正确的是 #!!$ $!闭合开关瞬间&线圈7 和线圈+ 相互吸引 +!闭合开关&达到稳定后&电流表的示数为' ,!断开开关瞬间&流过电流表的电流方向由$到% -!断开开关瞬间&线圈+中感应电流的磁场方向向左 *!#%'%*!甘肃$工业上常利用感应电炉冶炼合金& 装置如图所示)当线圈中通有交变电流时&下列 说法正确的是 #!!$ $!金属中产生恒定感应电流 +!金属中产生交变感应电流 ,!若线圈匝数增加&则金属中感应电流减小 -!若线圈匝数增加&则金属中感应电流不变 &!#%'%*!广东$电磁俘能器可在汽车发动机振动时利用电磁感应发电实 现能量回收&结构如图甲所示)两对永磁铁可随发动机一起上下振动& 每对永磁铁间有水平方向的匀强磁场&磁感应强度大小均为4)磁场 中&边长为)的正方形线圈竖直固定在减震装置上)某时刻磁场分布与 线圈位置如图乙所示&永磁铁振动时磁场分界线不会离开线圈)关于图 乙中的线圈)下列说法正确的是 #!!$ $!穿过线圈的磁通量为4)% +!永磁铁相对线圈上升越高&线圈中感应电动势越大 ,!永磁铁相对线圈上升越快&线圈中感应电动势越小 -!永磁铁相对线圈下降时&线圈中感应电流的方向为顺时针方向 4!#%'%*!湖南$如图&有一硬质导线2$%&&其中$%&是 半径为. 的半圆弧&%为圆弧的中点&直线段2$长为 .且垂直于直径$&)该导线在纸面内绕2点逆时针 转动&导线始终在垂直纸面向里的匀强磁场中)则 2'$'%'&各点电势关系为 #!!$ $!02#0$#0%#0& +!02"0$"0%"0& ,!02#0$#0%-0& -!02"0$"0%-0& (!#%'%*!北京$电荷量D'电压Q'电流N和 磁通量4 是电磁学中重要的物理量&其中 特定的两个物理量之比可用来描述电容 器'电阻'电感三种电磁学元件的属性&如 图所示)类似地&上世纪七十年代有科学 家预言4和D 之比可能也是一种电磁学元 件的属性&并将此元件命名为+忆阻器,&近 年来实验室已研制出了多种类型的+忆阻 器,)由于+忆阻器,对电阻的记忆特性&其在信息存储'人工智能等领域 具有广阔的应用前景)下列说法错误的是 #!!$ $!DQ的单位和4N的单位不同 +!在国际单位制中&图中所定义的7 的单位是欧姆 ,!可以用NQ 来描述物体的导电性质 -!根据图中电感)的定义和法拉第电磁感应定律可以推导出自感电动 势的表达式5-)"N"# )!#%'%*!山东$如图所示&两条相 同的半圆弧形光滑金属导轨固定 在水平桌面上&其所在平面竖直 且平行&导轨最高点到水平桌面 的距离等于半径&最低点的连线 22?与导轨所在竖直面垂直)空 间充满竖直向下的匀强磁场#图中未画出$&导轨左端由导线连接)现将 具有一定质量和电阻的金属棒78 平行22?放置在导轨图示位置&由静 止释放)78 运动过程中始终平行于22?且与两导轨接触良好&不考虑 自感影响&下列说法正确的是 #!!$ $!78 最终一定静止于22?位置 +!78 运动过程中安培力始终做负功 ,!从释放到第一次到达22?位置过程中&78 的速率一直在增大 -!从释放到第一次到达22?位置过程中&78 中电流方向由7 到8 二'选择题(本题共%小题&每小题&分&共!'分)在每小题给出的四个选 项中&有多项符合题目要求&全部选对的得&分&选对但不全的得#分&有 选错的得'分) 0!#%'%*!全国$如图&一绝缘细绳跨过两个在同一竖直面#纸 面$内的光滑定滑轮&绳的一端连接一矩形金属线框&另一 端连接一物块)线框与左侧滑轮之间的虚线区域内有方向 垂直纸面的匀强磁场&磁场上下边界水平&在#-'时刻线框 的上边框以不同的初速度从磁场下方进入磁场)运动过程中&线框始终 在纸面内且上下边框保持水平)以向上为速度的正方向&下列线框的速 度"随时间#变化的图像中可能正确的是 #!!$ !'!#%'%*!辽宁$如图&两条+(,形的光滑平行 金属导轨固定在绝缘水平面上&间距为)&左' 右两导轨面与水平面夹角均为#'5&均处于竖 直向上的匀强磁场中&磁感应强度大小分别 为%4和4)将有一定阻值的导体棒$%'&'放 置在导轨上&同时由静止释放&两棒在下滑过程中始终与导轨垂直并接 触良好&$%'&'的质量分别为%C 和C&长度均为))导轨足够长且电 阻不计&重力加速度为,&两棒在下滑过程中 #!!$ $!回路中的电流方向为$%&'$ +!$%中电流趋于槡#C,#4) ,!$%与&'加速度大小之比始终为%?! -!两棒产生的电动势始终相等 !!!!!!!!!!!!!!"*%!#$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"&%!#$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"4%!#$ 三'非选择题(本题共&小题&共&)分) !!!#!%分$如图所示是+探究影响感应电流方向的因素,的实验装置) #!$判断感应电流的方向时!!!!#选填+需要,或+不需要$确定线圈 的绕法&为了弄清楚灵敏电流计指针偏转方向与电流流向的关系&可以 用多用电表的!!!!#选填+电压档,+电流档,或+欧姆档,$进行检测) #%$强磁铁快速插入线圈后保持静止&此过程中灵敏电流计指针的偏转 情况可能是!!!!) $!一直在+',刻度位置 +!从+',刻度开始向右偏转到最大并维持此角度不变 ,!从+',刻度开始向右偏转再向左偏转并越过+',最后右偏回到+',位置 !%!#!'分$同学们在学习了感应电流产生的条件后&想通过实验探究影响 感应电流方向的因素&实验过程如下( #!$按照图!所示电路连接器材&闭合电键&电流表指针向右偏转&对调 电源正负极&重复以上操作)该步骤目的是获得电流表指针偏转方向 与!!!!方向的对应关系- #%$按照图%所示电路连接器材&查明线圈中导线的绕向&以确定感应 电流产生的磁场方向- #$分别改变磁体磁场的方向和磁体运动方向&观察指针偏转方向&使 用表格中记录数据-根据第!步探究的对应关系&表中实验*中标有 +),空格应填!!!!#选填+向上,+向下,+向左,或+向右,$- 实验 序号 磁体磁场的 方向#正视$ 磁体运 动情况 指针偏 转情况 感应电流的磁 场方向#正视$ ! 向下 插入线圈 向左 向上 % 向下 拔出线圈 向右 向下 # 向上 插入线圈 向右 向下 * 向上 拔出线圈 向左 ) #*$根据表中所记录数据&进行如下分析( (由实验!和!!!!#填实验序号$可得出结论(感应电流方向与磁 体运动情况有关) )由实验%'*得出的结论(穿过闭合回路的磁通量减少时&感应电流的 磁场与原磁场方向!!!!#选填+相同,+相反,或+无关,$) #&$经过进一步讨论和学习&同学们掌握了影响感应电流方向的因素及 其结论&为电磁感应定律的学习打下了基础) !#!#!'分$#%'%*!北京$如图甲所示为某种+电磁枪,的原理图)在竖直 向下的匀强磁场中&两根相距)的平行长直金属导轨水平放置&左端接 电容为F的电容器&一导体棒放置在导轨上&与导轨垂直且接触良好& 不计导轨电阻及导体棒与导轨间的摩擦)已知磁场的磁感应强度大小 为4&导体棒的质量为C'接入电路的电阻为.)开关闭合前电容器的 电荷量为D) #!$求闭合开关瞬间通过导体棒的电流N- #%$求闭合开关瞬间导体棒的加速度大小$- #$在图乙中定性画出闭合开关后导体棒的速度"随时间#的变化 图线) !*!#!%分$#%'%*!全国$如图&金属导 轨平行且水平放置&导轨间距为)& 导轨光滑无摩擦)定值电阻大小 为.&其余电阻忽略不计&电容大小 为F)在运动过程中&金属棒始终与导轨保持垂直)整个装置处于竖 直方向且磁感应强度为4的匀强磁场中) #!$开关J闭合时&对金属棒施加以水平向右的恒力&金属棒能达到的 最大速度为"')当外力功率为定值电阻功率的两倍时&求金属棒速度 "的大小) #%$当金属棒速度为"时&断开开关J&改变水平外力并使金属棒匀速 运动)当外力功率为定值电阻功率的两倍时&求电容器两端的电压以 及从开关断开到此刻外力所做的功) !&!#!*分$#%'%*!湖北$如图所示&两足够长平行金属直导轨78'+D的 间距为)&固定在同一水平面内&直导轨在左端 7'+点分别与两条竖 直固定'半径为)的!* 圆弧导轨相切)7+连线与直导轨垂直&其左侧 无磁场&右侧存在磁感应强度大小为4'方向竖直向下的匀强磁场)长 为)'质量为C'电阻为.的金属棒$%跨放在两圆弧导轨的最高点) 质量为%C'电阻为4.的均匀金属丝制成一个半径为) 的圆环&水平 放置在两直导轨上&其圆心到两直导轨的距离相等)忽略导轨的电阻' 所有摩擦以及金属环的可能形变&金属棒'金属环均与导轨始终接触良 好&重力加速度大小为,)现将金属棒$%由静止释放&求( #!$%刚越过7+ 时产生的感应电动势大小- #%$金属环刚开始运动时的加速度大小- #$为使$%在整个运动过程中不与金属环接触&金属环圆心初始位置 到7+的最小距离) !!/"!"# !+"解析+#!$根据动能定理得OQ&!$4$ $ % 解得Q& 4$$% $O 粒子进入区域6做匀速圆周运动%根据题意某粒子从E点射入区域6%并 从H点射入区域7%故可知此时粒子的运动轨迹半径与区域6的半径- 相等%粒子在磁场中运动洛伦兹力提供向心力1O$%&4 $$% - 解得-& 4$% 1O #$$带电粒子在J6范围内都沿着7 轴正方向以相同的速度$% 沿纸面射 入区域6%由#!$可得%粒子在磁场中做匀速圆周运动%轨迹半径均为-%因 为在区域6中的磁场半径和轨迹半径相等%粒子射入点'区域6圆心J!' 轨迹圆心J2'粒子出射点四点构成一个菱形%有几何关系可得%区域6圆 心J! 和粒子出射点连线平行于粒子射入点与轨迹圆心J2连线%则区域6 圆心J! 和粒子出射点水平%根据磁聚焦原理可知粒子都从H 点射出%粒 子射入区域7%仍做匀速圆周运动%洛伦兹力提供向心力O1$$%&4 $$% -2 解得-2&$- 如图%要使粒子在区域7中运动的时间最短%轨迹所对应的圆心角最小%可 知在区域7中运动的圆弧所对的弦长最短%即此时最短弦长为区域7的磁 场圆半径$-%根据几何知识可得此时在区域7和区域6中运动的轨迹所 对应的圆心角都为&%6%粒子在两区域磁场中运动周期分别为 0!& $#- $% &$#41O 0$& $#"$- $% &)#41O 故可得该粒子在区域6和区域7中运动的总时间为 (&&%6"&%60!/ &%6 "&%60$& #4 1O #"$如图%将速度$% 分解为沿7轴正方向的速度$% 及速度$2%因为5& 1$% 可得5O&1O$%%故可知沿7轴正方向的速度$% 产生的洛伦兹力与电 场力平衡%粒子同时受到另一方向的洛伦兹力1O$2%故粒子沿7正方向做 旋进运动%根据角度可知$2&$$%(45+"6&!"&$% 故当$2方向为竖直向上时此时粒子速度最大%即最大速度为$*&$%/ !"&$%&$"&$% 圆周运动半径-S&4$2O1 & 34$% +O1&!"&- 根据几何关系可知此时所在的位置到7轴的距离为*&-S/-S(45+"6/ $-/$-&&"33-& !,$4$% $+1O 答案+#!$Q& 4$$% $O %-& 4$% 1O! #$$#41O! #"$4&$"&$%% !,$4$% $+1O 卷!!!电磁感应 !"#!线圈#从磁场中匀速拉出的过程中穿过#线圈的磁通量在减小%则根 据楞次定律可知#线圈的电流为顺时针%由于线圈#从磁场中匀速拉出则# 中产生的电流为恒定电流%则线圈#靠近线圈L的过程中线圈L的磁通量 在向外增大%同理可得线圈L产生的电流为顺时针&故选#& $"'!在雷击事件中金属和非金属都经历了摩擦%声波和光照的影响%而金属 能够因电磁感应产生涡流非金属不能%因此可能原因为涡流&故选'& ""1!闭合开关瞬间%线圈E中感应电流的磁场与线圈8 中电流的磁场方向 相反%由楞次定律可知%二者相互排斥%故 #错误(闭合开关%达到稳定后% 通过线圈E的磁通量保持不变%则感应电流为零%电流表的示数为零%故1 正确(断开开关瞬间%通过线圈E 的磁场方向向右%磁通量减小%由楞次定 律可知感应电流的磁场方向向右%因此流过电流表的感应电流方向由L到 #%故''2错误&故选1& )"1!当线圈中通有交变电流时%感应电炉金属内的磁通量也不断随之变化% 金属中产生交变感应电流%#错误%1正确(若线圈匝数增加%根据电磁感应 定律可知%感应电动势增大%则金属中感应电流变大%''2错误&故选1& +"2!根据图乙可知此时穿过线圈的磁通量为%%故#错误(根据法拉第电磁 感应定律可知永磁铁相对线圈上升越快%磁通量变化越快%线圈中感应电动 势越大%故1''错误(永磁铁相对线圈下降时%根据安培定则可知线圈中感 应电流的方向为顺时针方向%故2正确&故选2& &"'!如图%相当于J#'JL'JM导体棒转动切割磁感线% 根据右手定则可知J点电势最高( 根据5&1<$&!$1,< $ 同时有<JL&<JM&槡+- 可得%'QJ#'QJL&QJM 得2J&2#&2L&2M 故选'& ,"#!单位制'法拉第电磁感应定律由法拉第电磁感应定律可知5&!3!( %则3 的单位为O"(%由H&3(可知%H的单位为#"(%则HQ与33的单位相同 均为O"#"(%故#错误%符合题意( 由题图可知%从单位角度分析有 8&3H& O"( #"(=$ 故1正确%不符合题意( 由-&Q3 知3 Q& ! - %可以用来描述物体的导电性质%故'正确%不符合题意( 由电感的定义*&33& !3 !3 以及法拉第电磁感应定律5&!3!( 解得5&*!3!( 故2正确%不符合题意& 故选#& 3"#12!由于金属棒89 运动过程切割磁感线产生感应电动势%回路有感应 电流%产生焦耳热%金属棒89 的机械能不断减小%由于金属导轨光滑%所 以经过多次往返运动%89 最终一定静止于JJ2位置%故#正确(当金属棒 89 向右运动%根据右手定则可知%89 中电流方向由8 到9%根据左手定 则%可知金属棒89 受到的安培力水平向左%则安培力做负功(当金属棒 89 向左运动%根据右手定则可知%89 中电流方向由9 到8%根据左手定 则%可知金属棒89 受到的安培力水平向右%则安培力做负功(可知89 运 动过程中安培力始终做负功%故1正确(金属棒89 从释放到第一次到达 JJ2位置过程中%由于在JJ2位置重力沿切线方向的分力为%%可知在到达 JJ2位置之前的位置%重力沿切线方向的分力已经小于安培力沿切线方向 的分力%金属棒89 已经做减速运动%故'错误(从释放到第一次到达JJ2 位置过程中%根据右手定则可知%89 中电流方向由8 到9%故2正确&故 选#12& /"#'!设线圈的上边进入磁场时的速度为$%设线圈的质量8%物块的质量 4%图中线圈进入磁场时线圈的加速度向下%则对线圈由牛顿第二定律可知 8,/6安!0&8# 对滑块0!4,&4# 其中6安&1 $*$$ - 即1 $*$$ - / #8!4$,&#8/4$# 线圈向上做减速运动%随速度的减小%向下的加速度减小(当加速度为零时% 即线圈匀速运动的速度为$%& #8!4$,- 1$*$ 若线圈进入磁场时的速度较小%则线圈进入磁场时做加速度减小的减速运 动%线圈的速度和加速度都趋近于零%则图像#可能正确( 因(&%时刻线圈就进入磁场%则进入磁场时线圈向上不可能做匀减速运 动%则图像1不可能( 若线圈的质量等于物块的质量%且当线圈进入磁场时%且速度大于$%%线圈 进入磁场做加速度减小的减速运动%完全进入磁场后线圈做匀速运动(当线 圈出离磁场时%受向下的安培力又做加速度减小的减速运动%最终出离磁场 时做匀速运动%则图像'有可能%2不可能& 故选#'& !%"#1!两导体棒沿轨道向下滑动%根据右手定则可知回路中的电流方向为 #LM?#(故#正确( 设回路中的总电阻为-%对于任意时刻当电路中的电流为3时%对#L根据 牛顿第二定律得 $4,(45"%6!$13*>A("%6&$4##L 对M?%4,(45"%6!13*>A("%6&4#M? 故可知##L&#M? 分析可知两个导体棒产生的电动势相互叠加%随着导体棒速度的增大%回 路中的电流增大%导体棒受到的安培力在增大%故可知当安培力沿导轨方 向的分力与重力沿导轨向下的分力平衡时导体棒将匀速运动%此时电路中 !$%! "!"# 的电流达到稳定值%此时对#L分析可得 $4,(45"%6&$13*>A("%6 解得3&槡"4,"1* 故1正确%'错误( 根据前面分析可知##L&#M?%故可知两导体棒速度大小始终相等%由于两 边磁感应强度不同%故产生的感应电动势不等%故2错误& 故选#1& !!"解析+#!$判断感应电流方向时需要用到楞次定律结合安培定则进行判断% 右手四指环绕的方向即为感应电流的方向%因此需要确定线圈的绕法(多 用电表内部含有直流电源的为欧姆档%因此可用电表的欧姆档对电流进行 测试& #$$强磁铁快速插入线圈的过程中%穿过线圈的磁通量发生改变%回路中将 产生感应电流%灵敏电流计指针将从-%.刻度开始偏转%磁铁插入线圈中保 持静止后%磁通量不再改变%最终灵敏电流计指针将回到-%.刻度位置&故 选'& 答案+#!$需要!欧姆档!#$$' !$"解析+#!$电流流向不同%对应指针偏转方向不同%所以该步骤目的是获得 电流表指针偏转方向与电流方向的对应关系& #"$磁体磁场的方向向上%拔出线圈%根据安培定则可知%感应电流的磁场 方向向上& #)$$要探究感应电流方向与磁体运动情况%需保证磁体磁场的方向和指 针偏转情况相同%故由实验!和$可得出结论& %由实验$')得出的结论+穿过闭合回路的磁通量减少时%感应电流的磁 场与原磁场方向相同& 答案+#!$电流!#"$向上!#)$!相同 !""解析+#!$开关闭合前电容器的电荷量为H%则电容器两极板间电压Q&HI 开关闭合瞬间%通过导体棒的电流3&Q- 解得闭合开关瞬间通过导体棒的电流为3&HI- #$$开关闭合瞬间由牛顿第二定律有13*&4# 将电流3代入解得#&1H*I-4 #"$由#$$中结论可知%随着电容器放电%所带电荷量不断减少%所以导体棒 的加速度不断减小%其$ (图线如图所示 答案+#!$3&HI-! #$$#&1H*I-4! #"$见解析图 !)"解析+#!$开关P闭合后%当外力与安培力相等时%金属棒的速度最大%则 6&6安&13* 由闭合电路欧姆定律3&5- 金属棒切割磁感线产生的感应电动势为5&1*$% 联立可得%恒定的外力为6& 1$*$$% - 在加速阶段%外力的功率为E6&6$& 1$*$$% - $ 定值电阻的功率为E-&3$-&1 $*$$$ - 若E6&$E- 时%即 1$*$$% - $&$ 1$*$$$ - 化简可得金属棒速度$的大小为$& $% $ #$$断开开关P%电容器充电%则电容器与定值电阻串联%则有5&1*$& 3-/OI 当金属棒匀速运动时%电容器不断充电%电荷量O不断增大%电路中电流不 断减小%则金属棒所受安培力6安&13*不断减小%而拉力的功率E6& 62$&13*$ 定值电阻功率E-&3$- 当E6&$E- 时有13*$&$3$- 可得3-&1*$$ 根据5&1*$&3-/OI 可得此时电容器两端电压为 QI&OI& 1*$ $ & ! )1*$% 从开关断开到此刻外力所做的功为 G&813*#$"!($&1*$83"!(&1*$O 其中O&I1*$$ 联立可得G& I1$*$$$% 3 答案+#!$& $% $! #$$Q& 1*$% ) %G& I1$*$$$% 3 !+"解析+#!$根据题意可知%对金属棒#L由静止释放到刚越过8E 过程中%由 动能定理有 4,*&!$4$ $ % 解得$%& $,槡 * 则#L刚越过8E 时产生的感应电动势大小为5&1*$%&1* $,槡 * #$$根据题意可知%金属环在导轨间两段圆弧并联接入电路中%轨道外侧的 两端圆弧金属环被短路%由几何关系可得%每段圆弧的电阻为 -%& ! $' &- "&- 可知%整个回路的总电阻为 -总&-/- "- -/-& " $-#L 刚越过8E 时%通过#L的感应电流为3&5-总& $1* $,槡 * "- 对金属环由牛顿第二定律有$1*"3$&$4# 解得#&1 $*$ $,槡 * "4- #"$根据题意%结合上述分析可知%金属环和金属棒#L所受的安培力等大 反向%则系统的动量守恒%由于金属环做加速运动%金属棒做减速运动%为 使#L在整个运动过程中不与金属环接触%则有当金属棒#L和金属环速度 相等时%金属棒#L恰好追上金属环%设此时速度为$%由动量守恒定律有 4$%&4$/$4$ 解得$&!"$% 对金属棒#L%由动量定理有 !13*(&4" $% "!4$% 则有1*O&$"4$% 设金属棒运动距离为%!%金属环运动的距离为%$%则有O& 1*#%!!%$$ -总 联立解得!%&%!!%$& 4- $,槡 * 1$*$ 则金属环圆心初始位置到8E的最小距离 ?&*/!%&1 $*"/4- $,槡 * 1$*$ 答案+#!$1* $,槡 *!#$$1 $*$ $,槡 * "4- ! #"$1 $*"/4- $,槡 * 1$*$ 卷!$!交变电流 !"1!由题图知%原线圈电压最大值为Q*& 槡$)$O%则原线圈两端电压的有效值 为Q!& Q* 槡$ &$)O 故#错误( 灯泡正常发光%由E&Q3得%副线圈中电流有效值为3& E* Q$ &"D&O&%"+# 故1正确( 由理想变压器电压与匝数关系可知 N! N$ & Q! Q$ &) 故'错误( 理想变压器没有能量损失%原线圈的输入功率等于副线圈的输出功率%则原 线圈的输入功率E!&E*&"D 故2错误& 故选1& $"#!电容增大%对交流电的阻碍作用减小%则S!灯泡变亮%故#正确(频率 C增大%则电感的阻碍作用增大%则S$灯泡变暗%故1错误(光敏电阻光照 增强%阻值减小%由于各支路电压不变%则S"灯泡电流增大%变亮%故'错 误(P接到L时%根据变压比可知%副线圈电压增大%则三个灯泡均变亮%故2 错误&故选#& ""1!原线圈两端电压的有效值 Q!& + 槡$ O& 槡+ $$ O

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卷11 电磁感应-【三新金卷·先享题】2026年新高考物理真题分类优化卷(分项A)
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