内容正文:
!!!!!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$,/4$#
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
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