内容正文:
2024—2025学年度第一学期高二年级物理学科第三次月考试卷
(本试卷共15题,满分100分,时间75分钟 )
命题人:寇乐 杨瑜娟 王远社 审题人:李龙
一、选择题:(共10小题,共46分,第1-7题为单选,每题4分,共28分,第8-10题为多选题,共18分,每小题6分,有选对但不全的得3分,有选错的得0分)
1. 关于线圈在匀强磁场中转动产生的交变电流,下列说法中正确的是( )
A. 线圈每转动一周,感应电流方向就改变一次
B. 线圈平面每经过中性面一次,感应电流方向就改变一次,感应电动势方向不变
C. 线圈平面每经过中性面一次,感应电流和感应电动势方向都要改变一次
D. 线圈通过中性面时,磁通量为零
【答案】C
【解析】
【详解】ABC.感应电动势的方向即为感应电流的方向,当线圈在匀强磁场中转动产生交变电流时,线圈平面每经过中性面一次,感应电流和感应电动势方向都要改变一次,线圈转动一周,两次经过中性面,感应电流和感应电动势方向都要改变两次,AB错误C正确;
D.线圈通过中性面时,磁通量最大,磁通量变化率为零,D错误。
故选C。
2. 如图所示为振荡电路中电容器的极板所带的电荷量随时间变化的曲线,下列判断正确的是( )
A. 在b和d时刻,电路中电流最小
B. 在时间内,电场能转变磁场能
C. a和c时刻,电场能为零
D. 在和时间内,电容器被充电
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】A.在b、d两时刻,电荷量为零,故电场能为零,故电流最大,磁场能最大,故A错误;
B.在时间内,电荷量减小,电场能转变为磁场能,故B正确;
C.a、c时刻,电荷量最大,此时电场能最大,故C错误;
D.在时间内,电荷量在增加,故电容器被充电,而在时间内,电荷量在减小,电容器在放电,故D错误。
故选B。
3. 两个质量相同、所带电荷量相等的带电粒子a、b以不同的速率从A点垂直射入一圆形匀强磁场区域,两粒子的运动轨迹如图所示。若不计粒子的重力,则下列说法正确的是( )
A. a粒子带正电,b粒子带负电
B. a粒子在磁场中所受到的洛伦兹力较小
C. b粒子的动能较小
D. b粒子在磁场中运动的时间较长
【答案】B
【解析】
【详解】A.粒子受力方向指向运动轨迹凹的一侧,根据左手定则可得,a粒子带负电,b粒子带正电,A项错误;
BC.由
得
根据运动轨迹可以判断出,a粒子轨道半径小于b粒子的轨道半径,所以a粒子的速度小于b粒子的速度,则a粒子在磁场中所受洛伦兹力较小,又因为两粒子的质量相同,所以a粒子动能较小,所以B项正确、C项错误;
D.由
可知,其周期与速度无关,即两粒子周期相同。因为a粒子运动的轨迹对应的圆心角大于b粒子运动的轨迹所对应的圆心角,所以b粒子在磁场中运动的时间较短,D项错误。
故选B。
4. 如图所示灯LA、LB完全相同,带铁芯的线圈L的电阻可忽略,则( )
A. S闭合的瞬间,LA、LB同时发光,接着LA变暗,LB更亮,最后LA熄灭
B. S闭合瞬间,LA不亮,LB立即亮
C. S闭合瞬间,LA、LB都不立即亮
D. 稳定后再断开S的瞬间,LB熄灭,LA比LB(原先亮度)更亮
【答案】A
【解析】
【分析】
【详解】ABC.S接通的瞬间,线圈L支路中电流从无到有发生变化,因此,线圈L中产生的自感电动势阻碍电流增加。由于有铁芯,自感系数较大,对电流的阻碍作用也就很强,所以S接通的瞬间线圈L中的电流非常小,电流几乎全部流过LA,所以LA、LB会同时亮。当L中电流稳定时,感应电动势消失,线圈的电阻可忽略,对LA起到“短路”作用,因此,LA便熄灭,这时电路的总电阻比刚接通时小,由恒定电流知识可知,LB会比以前更亮,故A正确,BC错误;
D.稳定后断开S前,流过L和LB的电流相等,断开S后,线圈L和LA组成回路,由于自感电动势,线圈L的电流逐渐减小,所以LA不会比LB更亮,故D错误。
故选A。
【点睛】线圈中电流增大时,线圈中产生与原电流反向的自感电动势阻碍电流的增大,此时线圈相当于一个阻值很大的电阻;线圈中电流减小时,线圈中产生与原电流同向的自感电动势阻碍电流的减小,此时线圈相当于电源。
5. 2020年3月28日消息,随着复产复工有序推进,全国发电量、用电量出现明显回升。如图所示,甲为一台小型发电机构造示意图,单匝线圈逆时针匀速转动,产生的交变电流随时间按正弦规律变化,其图像如图乙所示,以下说法正确的是( )
A. 线圈转动两周,电流的方向改变2次
B. 从线圈经过图示位置开始计时,则电动势e随时间变化的规律为
C. 在到时间内,穿过线圈的磁通量逐渐增大
D. 若只将线圈的转速变为原来的2倍,则周期变为
【答案】D
【解析】
【详解】A.交变电流的方向在一个周期内方向改变两次,则线圈转动两圈,电流的方向改变4次,选项A错误;
B.若从题图甲所示位置开始计时,即从垂直中性面位置开始计时,电动势e随时间变化的规律为,选项B错误;
C.在到时间内,电流逐渐增大,穿过线圈的磁通量逐渐减小,选项C错误;
D.由题图乙所示图像可知电流的瞬时表达式可表示为,则峰值为,周期为,转速,当转速变2倍,则角速度变为原来的2倍,周期变为原来的一半,即周期变为,选项D正确。
故选D。
6. 如图所示,有a、b、c、d四个粒子,它们带同种电荷且电荷量相等,它们的速率关系为va<vb=vc<vd,质量关系为ma=mb<mc=md。进入速度选择器后,有两种粒子从速度选择器中射出,由此可以判定( )
A. 射向A2是d粒子 B. 射向P2的是b粒子
C. 射向A1的是c粒子 D. 射向P1的是a粒子
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】BD.根据粒子在磁场B2中的偏转方向,由左手定则可知,粒子带正电。粒子能通过速度选择器时有qE=qvB,可得
结合题意可知,b、c两粒子能通过速度选择器,a的速度小于b的速度,所以a所受的静电力大于洛伦兹力,a向P1板偏转,d的速度大于b的速度,所以d所受的静电力小于洛伦兹力,d向P2板偏转,故B错误,D正确;
AC.只有b、c两粒子能通过速度选择器进入磁场B2,根据知,质量大的轨道半径大,则射向A1的是b粒子,射向A2的是c粒子,故A、C错误。
故选D。
7. 如图所示,在匀强磁场中的矩形金属轨道上,有等长的两根金属棒ab和cd,它们以相同的速度匀速运动,则( )
A. 断开开关S,ab中有感应电流
B. 闭合开关S,ab中有感应电流
C. 无论断开还是闭合开关S,ab中都有感应电流
D. 无论断开还是闭合开关S,ab中都没有感应电流
【答案】B
【解析】
【详解】试题分析:两根金属棒ab和cd以相同的速度匀速运动,若断开电键K,两根金属棒与导轨构成的回路中磁通量无变化,则回路中无感应电流,故A、C错误;若闭合电键K,两根金属棒与导轨构成的回路中磁通量发生变化,则回路中有感应电流,故B正确,D错误.
故选B
考点:考查了感应电流产生的条件
点评:当穿过闭合回路的磁通量发生变化,则回路中产生感应电流
8. 应用麦克斯韦的电磁场理论判断如图所示的表示电场产生磁场(或磁场产生电场)的关系图像中(每个选项中的上图是表示变化的场,下图是表示变化的场产生的另外的场),正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.图中的上图磁场是恒定的,由麦克斯韦的电磁场理论可知周围空间不会产生电场,A是错误的;
B.图中的上图是均匀变化的电场,应该产生稳定的磁场,下图中的磁场是稳定的,所以B正确;
C.图中的上图是振荡的磁场,它能产生同频率的振荡电场,C正确;
D.图中的上图是振荡的电场,在其周围空间产生振荡的磁场,故D正确。
故选BCD。
9. 在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为220V,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,R1、R2、R3均为固定电阻,R2=10,R3=20,各电表均为理想电表。已知电阻R2中电流i2随时间t变化的正弦曲线如图(b)所示。下列说法正确的是( )
A. 所用交流电的频率为50Hz B. 电压表的示数为100V
C. 电流表的示数为1.0A D. 变压器传输的电功率为15.0W
【答案】AD
【解析】
【详解】A.交流电的频率为
A正确;
B.通过电流的有效值为
两端即副线圈两端的电压,根据欧姆定律可知
根据理想变压器的电压规律可知原线圈的电压
电阻两端分压即为电压表示数,即
B错误;
C.电流表的示数为
C错误;
D.副线圈中流过的总电流为
变压器原副线圈传输的功率为
D正确。
故选AD。
10. 放置的长直密绕螺线管接入如图甲所示的电路中,通有俯视顺时针方向的电流,其大小按图乙所示的规律变化。螺线管内中间位置固定有一水平放置的硬质闭合金属小圆环未画出,圆环轴线与螺线管轴线重合。下列说法正确的是( )
A. 时刻,圆环有扩张的趋势
B. 时刻,圆环有收缩的趋势
C. 和时刻,圆环内的感应电流大小相等
D. 时刻,圆环内有俯视逆时针方向感应电流
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】A.由图可知在时刻,通过线圈的电流增大,则线圈产生的磁场增大,所以穿过金属小圆环的磁通量变大,根据楞次定律可知,圆环有收缩的趋势,A错误;
B.由图可知在时刻,通过线圈的电流减小,则线圈产生的磁场减小,所以穿过金属小圆环的磁通量减小,根据楞次定律可知,圆环有扩张的趋势,B错误;
C.由图可知在和时刻,线圈内电流的变化率是大小相等的,则线圈产生的磁场的变化率也相等,根据法拉第电磁感应定律可知,圆环内的感应电动势大小是相等的,所以感应电流大小也相等;C正确;
D.由图可知在时刻穿过线圈的电流正在减小,根据安培定则可知,线圈产生的磁场的方向向下,所以穿过圆环的磁通量向下减小,则根据楞次定律可知,圆环内有俯视顺时针方向的感应电流,D错误。
故选C。
二实验题(每空2分,共16分)
11. 某实验小组使用如图所示的器材探究“电磁感应现象”中影响感应电流方向的因素。
(1)在图中用实线代替导线完成实验电路连接________;
(2)连接好电路后,闭合开关,发现灵敏电流计G的指针向左偏了一下。保持开关闭合,依次进行以下操作:将铁芯迅速插入线圈A时,灵敏电流计指针将向________(选填“左”或“右”)偏;然后将滑动变阻器连入电路中的阻值调大,灵敏电流计指针将向________(选填“左”或“右”)偏;几分钟后断开开关,灵敏电流计指针将向________(选填“左”或“右”)偏。
【答案】(1)见解析 (2) ①. 左 ②. 右 ③. 右
【解析】
【小问1详解】
完整的实物连线如图所示
【小问2详解】
[1][2][3]连接好电路后,闭合开关,发现灵敏电流计G的指针向左偏了一下,可知当穿过线圈B的磁通量增加时,灵敏电流计G的指针向左偏;保持开关闭合,依次进行以下操作:将铁芯迅速插入线圈A时,穿过线圈B的磁通量增加,则灵敏电流计指针将向左偏;然后将滑动变阻器连入电路中的阻值调大,则线圈A的电流减小,产生磁场减弱,穿过线圈B的磁通量减小,则灵敏电流计指针将向右偏;几分钟后断开开关,则穿过线圈B的磁通量减小,灵敏电流计指针将向右偏。
12. 利用如图所示的装置可以探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系。
(1)除图中所示器材外,还需要的器材有___________ 。
A. 干电池 B. 低压交流电源
C. 直流电压表 D. 多用电表
(2)下列说法正确的是___________ 。
A. 变压器工作时副线圈电压频率与原线圈不相同
B. 实验中要通过改变原、副线圈匝数,探究原、副线圈的电压比与匝数比的关系,需要运用的科学方法是控制变量法
C. 为了人身安全,实验中只能使用低压直流电源,电压不要超过12 V
D. 绕制降压变压器原、副线圈时,副线圈导线应比原线圈导线粗一些好
(3)实验中,可拆变压器如图甲所示,为了减小涡流在铁芯中产生的热量,铁芯是由相互绝缘的硅钢片平行叠成,硅钢片应平行于平面___________ 。
A. abcd B. abgh C. aehd
(4)由于交变电流的电压是变化的,所以实验中测量的是电压的___________ (选填“平均”“有效”或“最大”)值;
【答案】(1)BD (2)BD (3)C
(4)有效
【解析】
【小问1详解】
实验中需要低压交流电源和交流电压表(万用表),不需要干电池和直流电压表,故AC错误,BD正确。
故选BD。
【小问2详解】
A.变压器工作时只是改变电压,不改变频率,副线圈电压频率与原线圈相同,故A错误;
B.实验中要通过改变原、副线圈匝数,探究原、副线圈的电压比与匝数比的关系,需要运用的科学方法是控制变量法,故B正确;
C.变压器改变的是交流电压,因此为了人身安全,原线圈两端只能使用低压交流电源,所用交流电压不能超过12V,而用直流电压变压器不能工作,故C错误;
D.观察两个线圈的导线,发现粗细不同,由变压器工作原理知
可知,匝数少的电流大,则导线应该粗;绕制降压变压器原、副线圈时,由于副线圈的匝数少,副线圈导线应比原线圈导线粗一些好,故D正确。
故选BD。
【小问3详解】
由图,根据楞次定律和右手螺旋定则,产生的涡旋电流的方向与面平行,为了减小涡流在铁芯中产生的热量,相互绝缘的硅钢片应垂直面,即平行于面,故AB错误,C正确。
故选C。
【小问4详解】
由于交变电流电压是变化的,所以实验中测量的是电压的有效值。
三 计算题(共38分,第13题12分,第14题12分,第15题14分)
13. 如图所示,MN和PQ是两根互相平行、间距为d、竖直放置的光滑金属导轨,且处于磁感应强度为B的匀强磁场中,已知导轨足够长,且电阻不计。ab是一根不但与导轨垂直而且始终与导轨接触良好的金属杆,金属杆的质量为m,电阻为r。将开关S闭合,让ab由静止开始自由下落高度h后杆的速度达到最大。已知重力加速度为g。
(1)请大致画出金属杆的速度随时间变化的图像;
(2)杆在下落过程中通过金属杆的电量、产生的热量;
【答案】(1) (2);
【解析】
【小问1详解】
S闭合后,金属杆在下滑过程中,受到重力和安培力作用,随着速度增大,金属杆产生的感应电动势增大,感应电流增大,金属杆受到的安培力增大,则合力减小,加速度减小,金属杆做加速度逐渐减小的加速运动,当重力与安培力大小相等时,金属杆做匀速直线运动,其速度—时间图像如图所示
【小问2详解】
在下落过程中通过金属杆的电量为
q•Δt
根据法拉第电磁感应定律,得
根据闭合电路欧姆定律,得
联立可得
设金属杆的最大速度为v。当重力与安培力大小相等时,金属杆的速度最大,则
mg=BId
又
联立解得
金属杆由静止开始自由下落高度h的过程,由能量守恒定律得
mgh=Q
解得杆产生的热量
14. 如图所示,两间距d=1m的足够长的平行光滑导轨MN和PQ水平置于竖直向下的匀强磁场中,导轨电阻不计,导轨两端分别接电阻R1和R2。导体棒ab在水平外力F的作用下以v=8m/s匀速向左运动。已知R1=R2=2Ω,导体棒ab在导轨间的电阻r=1Ω,磁感应强度B=0.25T。求:
(1)通过电阻R1的电流I1的大小;
(2)0.5s内拉力F做的功W。
【答案】(1)0.5A
(2)1J
【解析】
【小问1详解】
导体棒切割磁感线产生的感应电动势
通过回路的干路电流
通过电阻R1的电流I1的大小
解得
【小问2详解】
0.5s内导体棒的位移
0.5s内拉力F做的功
对导体棒进行分析有
解得
15. 如图所示,为某小型发电站的远距离输电示意图,已知发电机线圈匝数N=100匝、面积S=0.36 m2、电阻r =1 Ω。该线圈在磁感应强度的匀强磁场中,绕垂直磁场的OO′轴匀速转动。已知输电线的总电阻R = 4 Ω,升压变压器原、副线圈的匝数比,降压变压器原、副线圈的匝数比。若用户区标有“220 V、20 W”的1100只灯泡恰能同时正常发光(假设此时没有其他用电器工作,变压器均为理想变压器)。求:
(1)输电线的电流;
(2)发电机的输出功率;
(3)发电机线圈转动的角速度。
【答案】(1)10A;(2);(3)
【解析】
【详解】(1)依题意得:用户端总电流为
根据理想变压器的电流与匝数关系可得
代入数据得
(2)根据能量守恒可知
根据功率公式可知输电线损失的功率
根据能量守恒可知
代入数据得
(3)由交变电流的有效值公式可知
由闭合电路欧姆定律可知
根据理想变压器的电流与匝数关系可得
根据功率公式可知
代入数据得
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2024—2025学年度第一学期高二年级物理学科第三次月考试卷
(本试卷共15题,满分100分,时间75分钟 )
命题人:寇乐 杨瑜娟 王远社 审题人:李龙
一、选择题:(共10小题,共46分,第1-7题为单选,每题4分,共28分,第8-10题为多选题,共18分,每小题6分,有选对但不全的得3分,有选错的得0分)
1. 关于线圈在匀强磁场中转动产生的交变电流,下列说法中正确的是( )
A. 线圈每转动一周,感应电流方向就改变一次
B. 线圈平面每经过中性面一次,感应电流方向就改变一次,感应电动势方向不变
C. 线圈平面每经过中性面一次,感应电流和感应电动势方向都要改变一次
D. 线圈通过中性面时,磁通量为零
2. 如图所示为振荡电路中电容器的极板所带的电荷量随时间变化的曲线,下列判断正确的是( )
A. 在b和d时刻,电路中电流最小
B. 在时间内,电场能转变为磁场能
C. a和c时刻,电场能为零
D. 在和时间内,电容器被充电
3. 两个质量相同、所带电荷量相等的带电粒子a、b以不同的速率从A点垂直射入一圆形匀强磁场区域,两粒子的运动轨迹如图所示。若不计粒子的重力,则下列说法正确的是( )
A a粒子带正电,b粒子带负电
B. a粒子在磁场中所受到的洛伦兹力较小
C. b粒子的动能较小
D. b粒子在磁场中运动的时间较长
4. 如图所示灯LA、LB完全相同,带铁芯的线圈L的电阻可忽略,则( )
A. S闭合的瞬间,LA、LB同时发光,接着LA变暗,LB更亮,最后LA熄灭
B. S闭合瞬间,LA不亮,LB立即亮
C. S闭合瞬间,LA、LB都不立即亮
D. 稳定后再断开S的瞬间,LB熄灭,LA比LB(原先亮度)更亮
5. 2020年3月28日消息,随着复产复工有序推进,全国发电量、用电量出现明显回升。如图所示,甲为一台小型发电机构造示意图,单匝线圈逆时针匀速转动,产生的交变电流随时间按正弦规律变化,其图像如图乙所示,以下说法正确的是( )
A. 线圈转动两周,电流的方向改变2次
B. 从线圈经过图示位置开始计时,则电动势e随时间变化的规律为
C. 在到时间内,穿过线圈的磁通量逐渐增大
D. 若只将线圈的转速变为原来的2倍,则周期变为
6. 如图所示,有a、b、c、d四个粒子,它们带同种电荷且电荷量相等,它们的速率关系为va<vb=vc<vd,质量关系为ma=mb<mc=md。进入速度选择器后,有两种粒子从速度选择器中射出,由此可以判定( )
A. 射向A2的是d粒子 B. 射向P2的是b粒子
C. 射向A1的是c粒子 D. 射向P1的是a粒子
7. 如图所示,在匀强磁场中的矩形金属轨道上,有等长的两根金属棒ab和cd,它们以相同的速度匀速运动,则( )
A. 断开开关S,ab中有感应电流
B. 闭合开关S,ab中有感应电流
C. 无论断开还是闭合开关S,ab中都有感应电流
D. 无论断开还是闭合开关S,ab中都没有感应电流
8. 应用麦克斯韦的电磁场理论判断如图所示的表示电场产生磁场(或磁场产生电场)的关系图像中(每个选项中的上图是表示变化的场,下图是表示变化的场产生的另外的场),正确的是( )
A. B. C. D.
9. 在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为220V,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,R1、R2、R3均为固定电阻,R2=10,R3=20,各电表均为理想电表。已知电阻R2中电流i2随时间t变化的正弦曲线如图(b)所示。下列说法正确的是( )
A. 所用交流电的频率为50Hz B. 电压表的示数为100V
C. 电流表示数为1.0A D. 变压器传输的电功率为15.0W
10. 放置的长直密绕螺线管接入如图甲所示的电路中,通有俯视顺时针方向的电流,其大小按图乙所示的规律变化。螺线管内中间位置固定有一水平放置的硬质闭合金属小圆环未画出,圆环轴线与螺线管轴线重合。下列说法正确的是( )
A. 时刻,圆环有扩张的趋势
B. 时刻,圆环有收缩的趋势
C. 和时刻,圆环内的感应电流大小相等
D. 时刻,圆环内有俯视逆时针方向感应电流
二实验题(每空2分,共16分)
11. 某实验小组使用如图所示器材探究“电磁感应现象”中影响感应电流方向的因素。
(1)在图中用实线代替导线完成实验电路连接________;
(2)连接好电路后,闭合开关,发现灵敏电流计G的指针向左偏了一下。保持开关闭合,依次进行以下操作:将铁芯迅速插入线圈A时,灵敏电流计指针将向________(选填“左”或“右”)偏;然后将滑动变阻器连入电路中的阻值调大,灵敏电流计指针将向________(选填“左”或“右”)偏;几分钟后断开开关,灵敏电流计指针将向________(选填“左”或“右”)偏。
12. 利用如图所示的装置可以探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系。
(1)除图中所示器材外,还需要的器材有___________ 。
A. 干电池 B. 低压交流电源
C 直流电压表 D. 多用电表
(2)下列说法正确的是___________ 。
A. 变压器工作时副线圈电压频率与原线圈不相同
B. 实验中要通过改变原、副线圈匝数,探究原、副线圈电压比与匝数比的关系,需要运用的科学方法是控制变量法
C. 为了人身安全,实验中只能使用低压直流电源,电压不要超过12 V
D. 绕制降压变压器原、副线圈时,副线圈导线应比原线圈导线粗一些好
(3)实验中,可拆变压器如图甲所示,为了减小涡流在铁芯中产生的热量,铁芯是由相互绝缘的硅钢片平行叠成,硅钢片应平行于平面___________ 。
A. abcd B. abgh C. aehd
(4)由于交变电流的电压是变化的,所以实验中测量的是电压的___________ (选填“平均”“有效”或“最大”)值;
三 计算题(共38分,第13题12分,第14题12分,第15题14分)
13. 如图所示,MN和PQ是两根互相平行、间距为d、竖直放置的光滑金属导轨,且处于磁感应强度为B的匀强磁场中,已知导轨足够长,且电阻不计。ab是一根不但与导轨垂直而且始终与导轨接触良好的金属杆,金属杆的质量为m,电阻为r。将开关S闭合,让ab由静止开始自由下落高度h后杆的速度达到最大。已知重力加速度为g。
(1)请大致画出金属杆的速度随时间变化的图像;
(2)杆在下落过程中通过金属杆的电量、产生的热量;
14. 如图所示,两间距d=1m的足够长的平行光滑导轨MN和PQ水平置于竖直向下的匀强磁场中,导轨电阻不计,导轨两端分别接电阻R1和R2。导体棒ab在水平外力F的作用下以v=8m/s匀速向左运动。已知R1=R2=2Ω,导体棒ab在导轨间的电阻r=1Ω,磁感应强度B=0.25T。求:
(1)通过电阻R1的电流I1的大小;
(2)0.5s内拉力F做的功W。
15. 如图所示,为某小型发电站的远距离输电示意图,已知发电机线圈匝数N=100匝、面积S=0.36 m2、电阻r =1 Ω。该线圈在磁感应强度的匀强磁场中,绕垂直磁场的OO′轴匀速转动。已知输电线的总电阻R = 4 Ω,升压变压器原、副线圈的匝数比,降压变压器原、副线圈的匝数比。若用户区标有“220 V、20 W”的1100只灯泡恰能同时正常发光(假设此时没有其他用电器工作,变压器均为理想变压器)。求:
(1)输电线的电流;
(2)发电机的输出功率;
(3)发电机线圈转动的角速度。
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