重点强化五 变压器及动态变化,远距离输电-【金试卷】2025-2026学年高二物理选择性必修第二册&选择性必修第三册同步单元双测卷(人教版)

2026-01-29
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梁山辉煌图书有限公司
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 高中物理人教版选择性必修 第二册
年级 高二
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 变压器,远距离输电
使用场景 同步教学-单元练习
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.98 MB
发布时间 2026-01-29
更新时间 2026-01-29
作者 梁山辉煌图书有限公司
品牌系列 金试卷·同步单元双测卷
审核时间 2026-01-29
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/56200338.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

②-个调期肉同路中产生的然童为Q-RT-(号)×4X3J=6丁 14.(1)3.14V(2)1.57V(3)2.60V(4)1.78V(5)0.09C 解析(1)感应电动势的峰值 Em=NBSw=100×0.5X0.12×2πV≈3.14V (2)线圈转过60°时的瞬时感应电动势 e=Emcos60°=3.14×0.5V=1.57V (3)由法拉第电磁感应定律可得,转过60°角的过程中产生的平均感应电动势 E=N AP-N BSsin 60*-100x .5×0.12× △t T 1 2V≈2.60V 6 6 (④)电压表示数为外电压的有效值U=E R,-号×8.14×V≈1.78V 2R+r2 (5)线圈转过60°角的过程中通过电阻R的电荷量 g7君-E,·£NBSsin60100X0.5xo.12×9 4+1 -C≈0.09C R+r 15.答案(1)b-→R→a(2)R+R。 BLr 解析(1)由右手定则得,金属棒中的电流方向从c到d,流过电阻R的电流方向 b→Ra. (2)由法拉第电磁感应定律,对该回路有E=A吧 △ E 由闭合电路的欧姆定律,得I一R十R,又g-I△△0=BLr 联立以上各式,解得q一R+R。 BLr (3)导体棒以速度)做匀速圆周运动,角速度w=” t时刻导体棒切割磁感线产生的感应电动势大小为e=BLL 因此回路中产生正弦式交变电流i一R十R=Ic BLv 式中Im=R十R0 则其有效值1= √2 设金属棒从c、d位置运动至a、b位置所用时间为t1,由匀速圆周运动规律得 由有效值定义及焦耳定律可知,电阻R上产生的热量Q=IPR 联立以上各式,解得Q=RBL 4(R+Ro)2 16.答案(1)e=8√2sin4πt(V)(2)0.8A4V (3)24v(40.4J 解析(I)线圈转动产生的是正弦交流电,感应电动势最大值为Em=nBSw 由题意可知ω=2πn'=4πrad/s 代入数据联立可得Em=8√2V 由于从垂直磁场位置开始计时,故感应电动势的瞬时值表达式为 e=8W2sin4πt(V) (2)电动势有效值E= Em-8V √2 由闲合包路欧姆定律可知,电流表示数为1一R干,二0,8A 电压表示数为U=IR=4V (3)由图示位置转过30°角的过程中磁通量的变化量为△Φ=BS sin30° 产生的辛均感应电动势为正=:盟 π 其中△=6,联立可解得E=24区V w (4)由图示位置转过90°角的过程中,线圈上产生的热量为Q=2rt π 其中=?,联立可解得Q=0.4订 重点强化五变压器及动态变化、远距离输电 △U1_1,则AU2 1.D依据理想变压器原、副线图的电压比与匝数比关系公式可知,?一 =△U1,得△U2=200V,故选项D正确。 n 2.C设灯泡正常发光时,流过它的电流为I,则该变压器原线圈电流11=I,副线圈中 电流12=21,则原、副线圈匝教之比==2:1,故A,B错误;原线圈两端的电压 n2 I1 U1-U2=2U,则A、B瑞输入电压为3U,故C正确,D错误. n2 ,U2_2 3.B当用户消耗的电功率变大时,P4支大,山变大,则P变大,山2变大,根据 可知.U不支,则U=一1R变小旅据号可知U,支小造项B正商, 么D自里慧变压器原制线网奇包层比等于短实比可品-品-品导件 之U.U,-说电流表A的示旅务1,即1-1货-品-贵-品=3,里 _U2_U 想变压器输入功率与输出功率相等,即U11=U22十U1,解得1=号1,则1:12 :13=5:9:3,故A、B、C错误,D正确. 5.B当导体棒经过最低点和最高,点时,速度方向与磁场方向垂直,产生的感应电动势 录大,E。一BL=BL心-4gV有效值E-后一4V根号:-器可得灯必两热 √2 电压U2=2=1V,故选B. n 6.A原,副线图的臣数之比为10:1,原线图两端的电压有数值U1=2202V=220 √2 1 V,根据号,-需代入数据得U,=22V,故电压表的示数为22V,A正确;当00 s时,c,d间电压的瞬时值u=20厄·sin(10mX0)V=110巨V,截B错误:当 单刀双掷开关与Q连接,滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,滑动变阻器接入电 路中的阻值变大,副线圈输出电压不变,电流减小,即电压表示数不变,电流表示数 C错误:当单刀双掷开关由口扳向6时,原线圈匝数减小,泰瑞亡, 变大,电压表和电流表的示数均变大,故D错误. 7.D由图形剖析知A、B错误;由电压表达式u=Um cos(100πt),可知w=100元rad/s, T-25=0.02sf=会=50H,Ux=12V,必有Ua=18V.0c=-0a+Ux=30 V,若R接在A、B两端,其两端电压为18V,频率为50Hz,C错误;若R接在A、C 两瑞U=30V,lx-紧=2.5A,周寿T=0.02s,D正确, 由P-=IR,求得通过接在B、C两 输入电压u=U cos(100mt), 端的电阻的电流为1A,Uac= 有效值为220V,最大值为 lacR=1×12V=12V。由2c= Um=200/2V,由关键点拨知 1 01V,求得c=120 12V 1=200 8.B由图形剖析知A错误,R1消耗的功率PR1=2IR1增大,B正确;P2位置不变,R2 9R不变,P向下滑,变压器别线图匝数减少,U。=IR2十R不变,则电流减 小,U=IR2减小,将R2视为等效电源的内阻,当变压器和R1的等效电阻与等效电 源的内阻相等时,等效电源的输出功率最大,R等= )R1,从4R开始增大,故R1 n2 消耗的功率先增大后减小,C、D错误, 副线圈的电压有效值,= D,位置不变时,光 2R,原线圈的电压有效值 2由名片求得翻 U,=2U2=4IR1,设电源电压 有效值为Uo,则U。=4IR+ 线圈的电流为21 R解得上R风A左移。 R接人电路的阻值减小, I增大,U增大,电压表示数 U=U。-U1减小 9.AC开关K合在Q处,滑片P上滑时,副线圈回路中的电阻增大,电流减小,由原线 圈与副线圈电流的关系,可知原线圈中的电流也将减小,A正确;开关K合在b处, 滑片P下滑时,副线圈回路中的电阻减小,电流变大,而电压不变,所以输出功率将 变大,由于输入功率等于输出功率,所以变压器输入功率将增大,B错误;保持滑片P 的位置不变,开关K由b合到口时,由光可知,副线圈两端的电压将减小,所 n2 R消耗的功率将减小,C正确;保持滑片P的位置不变,开关K由a合到b时,由 2 气名可知,原线图中的电流将增大,D储误, 10.AC由发射线圈和接收线图之间电压关系得2=×80%,解得U2=8V,A正 n2 n1 确;因为存在漏磁现象,原、副线圈的电流比不等于匝数的反比,B错误;由电磁感应 感生电动势知识可知,发射线圈与接收线圈中交变电流频率相同,但因存在漏磁现 象,两线圈的磁通量变化率不相同,C正确,D错误. 11.BC由题可知,发电机产生的感应电动势的最大值Em=2NBL2w,电动势的有效 值U。 E=2NBL2w,设R1R2两端的电压分别为U1、U2,则U1=IR1,由理想 压活的原理布治一六光一元可得行分 得=型,则R2两端的电压为U22U1 阳R通过电阻R2的电流为。二R一,R2,故A错误,B正确;=三 n 2NBL0,故C正确;发电机的功率P=U1I+U2l2=V2NBL2al· IR 参考答案83 侣十)成D地民 由1=m得U2=U1=22.5V 12.BD由U2-2 n 开关S接1时,设连接两理想变压器的导线中的电流为I1,则U3=U2一I1 由2 费发-10W,得U,=10V则1a=货-1A 再最号释14=05A 解得U3=20V,r=52,故B正确. 当S接2时,设连接两理想变压器的导线中的电流为I2,通过R的电流为IR U3'=U2-I2r=22.5V-12·52 爱-最-子U-gR 解得1R'=1.5A,UR'=15V 则P=IR'UR'=22.5W,故D正确. 13.答案(1)e=50cos100t(V)(2)100W 解析(I)线圈中感应电动势的最大值Em=NBSw 解得Em=50V 瞬时值表达式为e=Emcos wt-=50cos100t(V) (2)变压器原线圈电压有效值U1= Em=25√2V 报碧-骨 得U2=100√2V 由P紧 解得P=100W 14.答案(12kw(②品出 解析(1)年秒水流机機能损失为△E=2m(02-2)十mg△h=2X10丁 发电机的输出功率为P出=75%△E×80%=12kW t (2)由题可知P线=5%P出=600W P践=5A 由P线=1线R线,得1线气√ P出=50A 12=1线=5A,11= 对升压变压器有-=1 n2I110 I3=I线=5A,I4 P出-P&=570A U 11 所以对降压变压器有==114 n4I311 15,答案1u=20 in200u(V)(2D0.4A(3)号 解析(1)w=2牙=200元rad/s 则原线圈输入电压u的瞬时值表达式为u=200√2sin200πt(V) 2u=°=200V 变压器为理想变压器,P1=P2=80W _P1=0.4A 原线图中的电流11一 84参考答案 (3)设a,b间线圈臣数为m1,则有_U-U nI na nde 由题意有2U R1=R2 ,ne=nad十nde U3 4 联立可得”d=1 nde 3 16.答案(1)50A(2)1:16(3)40% 析①)根据理想变压器变压规律得一 解得U3=3800V 根据理想变压器的功率关系知P3=P4=1.9×105W ,则有 根据P3=U3I2得12=50A (2)输电线上损失的电压△UU=I2r=200V 得U2=U3十△U=4000V 故n1:n2=U1:U2=1:16 (3)输电线上损失的电功率,△P=I22r=10000W 故发电机输出电功率P1=P3十△P=2×105W 由题知水流的机械功率P。=mg=Qgh=5X105W t 故水能转化为包能的效率-片×100%=40% 重点强化六全册实验综合 1.(1)D(2)副线圈 解析(1)根据电压表读数知,该变压器的输出电压为40V,所以变压器的原副线圈 压数之此公-是一后日成D运用A队C得民 (2)理想变压器的电压与匝数成正比,当只有一个副线圈的时候,电流与匝数成反 比,街头用电的变压器是降压变压器,可知副线圈的匝数比原线圈的匝数少,副线圈 的电流较大,应该使用较粗的导线。 2.答案(1)C(2)顺时针(3)竖直向上 解析(1)电流从正接线柱流入时指针右偏,从负接线柱流入时指针左偏,从而确定 指针偏转方向与电流流入方向的关系,选项C正确.(2)电流计指针向右偏转,说明 感应电流从正接线柱流入电流计,则螺线管中的电流方向(从上往下看)是沿顺时针 方向的.(3)根据安培定则,感应电流的磁场方向竖直向上 3.答案(1)向右偏向左偏(2)B 解析(1)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,说明穿过B线 圈的磁通量增加时,电流计指针向右偏,合上开关后,将A线圈迅速插入B线图中 时,穿过B线圈的磁通量增加,灵敏电流计指针将向右偏;A线圈插入B线圈后,将 滑动变阻器滑片迅速向左移动时,线圈A中电流减小,穿过B线圈的磁通量减少,电 流计指针将向左偏. (2)在灵敏电流计所在的电路中,为电路提供电流的是线圈B. 4.答案(1)红(2)150(3)0.42 解析(1)电荷在磁场中受洛伦兹力的作用,根据左手定则可得α电极为正,b电极 为负,图甲中与a相连的是多用电表的红表笔 (2)监测中用多用电表的“250μV”挡测出a、b电极间的电势差U,根据图乙可得U= 150uV (3)根据9名-B,可得品代入长据,解释0,2ms U 5.答案(1)> (2)不需要(3)2(,-4) IL 解析(I)由左手定则可知闭合开关后金属棒αb受到向下的安培力,轻弹簧的长度 增大,所以,2>1. (2)(3)设金属棒ab的质量为m,轻弹簧的原长为l0,开关S断开时,由平衡条件得 mg=2k(L1-lo) 开关S闭合后,由平衡条件得mg+BIL=2k(l2一lo) 解得B= 2k(L2-L1) L 由上述分析可知实验中不需要测量金属棒ab的质量 6.答案(1)BA(2)减小增大80(3)A 解析(1)根据“当环境温度正常时,继电器的上触点接触,下触点分离,指示灯亮; 当环境温度超过某一值时,继电器的下触点接触,上触点分离,警铃响”,知警铃的接 线柱C应与接线柱B相连,指示灯的接线柱D应与接线柱A相连. (2)当环境温度升高时,热敏电阻阻值减小,由欧姆定律知电路中电流增大,则继电 器的磁性将增大.当线圈中的电流等于50A时,继电器的衔铁刚好被吸合,则控制 电路中电但录大值为R影-号-g品A=60n 此时热敏电阻阻值为R=R总一R0=(60一30)2=302 由图乙知,此时环境温度为80℃,所以环境温度在大于等于80℃时,警铃报警. (3)要使报警电路在更高的温度就报警,则线圈中的电流等于50mA时,热敏电阻R 变大,由(2)知,热敏电阻R一 则可通过适当减小U1达到这个目的.故选项A正确, 7.答案(1)CD(2)CABDE L1R1 解析(①)RL=P=0.6≈10.40,S1闭合时,L2与R2串联部分被短路,L2不 U 发光,通过L的电流R1十R≈218mA>30mA,故电路中只有L会发光,故 A错误;当锅内温度高于103℃时,S1自动断开,此时,电路结构为L2与R2串联在 =R(R1+R1)_60×(1000+10.4) 千路中,R1L1串联后与加热电阻R并联,R并=R千R1十RL=60十1000+10.4 U 0≈56.6,流过L:的电流1,-R#+RL+R≈206mA>30mA,此时U并 R并 U并 R#十RL十R2U≈11.7V,流过L的电流1一R干R≈1.6mA<30mA,故此 时L1不发光,L2发光,故B错误;保温过程中,当温度低于70℃,S2自动闭合,电路 处于加热状态,当温度达到80℃,S2自动断开,故C正确;当温度低于70℃时,S2 自动闭合,电路结构与S1闭合时情况相同,故D正确. (2)多用电表使用时,先进行机械调零,使用欧姆挡时,应先选择倍率,再进行欧姆调 零,然后开始测电阻,最后将选择开关置于OF℉位置或交流电压最高挡,故正确步 骤为CABDE.题图3所示阻值为1060D左右,接近R1与R串联后的阻值,故可判 断是L1断路;题图4所示阻值非常小,应该是L1的阻值,又因电饭煲加热和保温功 能正常,则可判断是R1断路. 第三部分综合检测卷 选择性必修第二册综合检测卷一(第一、二章) 1.C真空冶炼炉治炼高质量的合金,是使金属材料产生涡流而快速发热的,故A错 误;电磁炉工作时线圈周围产生交变磁场,从而使铁锅底部产生涡流而快速加热,故 B错误;工人穿着包含金属丝的织物制成的工作服可以高压带电作业,是利用静电 屏蔽原理,不属于利用涡流工作,故C正确;安检门可以探测人身上是否携带金属物 品是通过使金属物品内产生涡流而使报警器发出警报的,故D错误. 2.D当长直导线P中通以方向垂直于导线框向外的电流时,由安培定则可判断出长 直导线P产生的磁场方向为逆时针方向,磁感线是以P为圆心的同心圆,则两半圆 孤导线不受安培力,由左手定则可判断出直导线ab所受的安培力方向垂直纸面向 外,cd所受的安培力方向垂直纸面向里,从上往下看,导线框将逆时针转动,故D 正确. 3.C全属捧白0点沿ON方向与速初制磁感线,则E=兽,由于平均电流为I-是, R重点强化五 变压器及动态变化、远距离输电 测试建议用时:75分钟满分:100分 一、选择题(本题共12小题,共48分.在每小题给出的四个选项中, 第1一8题只有一项符合题目要求,每小题4分;第9-一12题有多项 符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的 得0分) 1.某理想变压器原、副线圈的匝数之比为1:10,当输入电压增加 20V时,输出电压 A.降低2V B.增加2V 密 C.降低200V D.增加200V 2.如图所示,理想变压器原、副线圈接有三个完 吹 全相同的灯泡,其额定电压均为U,且三个灯 A 封 泡均能正常发光.下列说法正确的是( ) 典 A.原、副线圈匝数之比为3:1 B.原、副线圈匝数之比为1:3 线 C.A、B端的输入电压为3U D.A、B端的输入电压为4U 3.如图所示,一台交流发电机E通过理想升压变压器T,和理想降 ,内 压变压器T2,向远处用户供电,R为输电线的总电阻.T1的输入 电压、输入电流和输入功率分别为U1、I1和P,它的输出电压、 输出电流和输出功率分别为U2、I2和P2;T2的输入电压和输入 不 功率分别为U3和P3,它的输出电压、输出电流和输出功率分别 为U4、I4和P4.设T1的输入电压U1一定,当用户消耗的电功率 变大时,下列说法正确的是 製 R U E( 答 P P 题 A.U,变小,U4变大 B.U2不变,U3变小 带 C.U2不变,I2变小 D.I4变小,P3变大 4.在如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈 A 的匝数比n1:n2:m=6:3:1,电流表均为 理想交流电流表,两电阻阻值相同.当在原线 圈两端加上大小为U的交变电压时,三个电 流表的示数之比I1:I2:I3为 () 丝 A.1:2:3 B.1:2:1 北 C.1:3:6 D.5:9:3 5.两彼此正对的相同金属圆环竖直放置,两环间存在竖直向下、磁 感应强度为0.8T的匀强磁场,圆环半径为0.2m、相距0.5m, 用导线将环与原、副线圈匝数比为4:1的理想变压器相连,变压 器输出端接一阻值为1Ω的灯泡,让导体棒沿两环内侧做角速度 为50√2rad/s的匀速圆周运动,圆环、导体棒及导线电阻均不 计,棒长为0.6m,则灯泡 () 理想变压器 ☒灯泡 A.两端电压为0.8V B.两端电压为1.0V C.两端电压为1.5V D.两端电压为2.0V 6.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数之 比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表 bo 和电流表均为理想电表.从某时刻开始在原 u 线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达 式为u1=220√2sin(100πt)V,则() A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V B当4一60s时cd间电压的瞬时值为10V C.单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器滑片P向上移动的过 程中,电压表和电流表的示数均变小 D.当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均 变小 7.如图所示的变压器,输入电压为220V, 可输出12V、18V、30V电压,匝数为 1的原线圈中电压随时间变化为u= Ucos(100πt).单匝线圈绕过铁芯连接 交流电压表,电压表的示数为0.1V.将 阻值为122的电阻R接在B、C两端时,功率为12W.下列说法 正确的是 () A.n1为1100,Um为220V B.B、C间线圈匝数为120,流过R的电流为1.4A C.若将R接在A、B两端,R两端的电压为18V,频率为100Hz D.若将R接在A、C两端,流过R的电流为2.5A,周期为0.02s 8.如图,理想变压器原、副线圈总匝数相同, 滑动触头P,初始位置在副线圈正中间, R 输入端接入电压有效值恒定的交变电源. 定值电阻R1的阻值为R,滑动变阻器R2 的最大阻值为9R,滑片P2初始位置在最 A 右端.理想电压表⊙的示数为U,理想电流表④的示数为I.下列 说法正确的是 () A.保持P,位置不变,P2向左缓慢滑动的过程中,I减小,U不变 B.保持P,位置不变,P,向左缓慢滑动的过程中,R,消耗的功率 增大 C.保持P2位置不变,P,向下缓慢滑动的过程中,I减小,U增大 D,.保持P2位置不变,P,向下缓慢滑动的过程中,R消耗的功率减小 9.如图所示为一理想变压器,原线圈接有电压为U1的稳压交流 电,K为单刀双掷开关,P为滑动变阻器R的滑片,则() d o R A.开关K合在a处,滑片P上滑时,原线圈中的电流将减小 B.开关K合在b处,滑片P下滑时,变压器输入功率将减小 C.保持滑片P的位置不变,开关K由b合到a时,R消耗的功率 将减小 D.保持滑片P的位置不变,开关K由a合到b时,原线圈中的电 流将减小 10.近年来,基于变压器原理的无线充电技术得到了广泛应用,其简化 的充电原理图如图所示.发射线圈的输入电压为220V、匝数为1 100,接收线圈的匝数为50.若工作状态下,穿过接收线圈的磁通量 约为发射线圈的80%,忽略其他损耗,下列说法正确的是() 交流电 直流电 接收线圈& 整流 电路 电池 多发射线圈 交流电7 B A.接收线圈的输出电压约为8V B.接收线圈与发射线圈中电流之比约为22:1 C.发射线圈与接收线圈中交变电流的频率相同 D.穿过发射线圈的磁通量变化率与穿过接收线圈的相同 11.如图,发电机的矩形线圈长为2L、宽为L,匝数为N,放置在磁 感应强度大小为B的匀强磁场中.理想变压器的原、副线圈匝 数分别为no、n1和n2,两个副线圈分别接有电阻R1和R2.当发 电机线圈以角速度ω匀速转动时,理想电流表读数为I.不计线 圈电阻,下列说法正确的是 () R R A.通过电阻R的电流为 n2 B.电阻R2两端的电压为,IR n1 选择性必修第二册29 C.m,与m的比值为2NBLw IR D.发电机的功率为2 NBLwI(m,+n,) no 12.输电能耗演示电路如图所示.左侧变压器原、副线圈匝数比为 1:3,输入电压为7.5V的正弦交流电.连接两理想变压器的导 线总电阻为r,负载R的阻值为102.开关S接1时,右侧变压 器原、副线圈匝数比为2:1,R上的功率为10W;接2时,匝数 比为1:2,R上的功率为P.以下判断正确的是 () -1。R 2 A.r=102 B.r=52 C.P=45 W D.P=22.5W 二、计算题(本题共4小题,共52分) 13.(10分)如图,匝数N=50的矩形线圈abcd,面积S=0.1m,内 阻不计,绕垂直于磁场的轴OO'以角速度w=100rad/s匀速转 动,匀强磁场的磁感应强度B=0.1T,矩形线圈通过滑环E、F 与理想变压器相连,变压器原、副线圈的匝数比为1:4,副线圈 所接电阻R=2002,当线圈平面与磁场方向平行时开始计 时,求: (1)线圈中感应电动势的瞬时值表达式; (2)电阻R上消耗的功率. 30选择性必修第二册 14.(12分)一座小型水电站,水以3m/s的速度流入水轮机,而以 1m/s的速度流出,流出水位比流入水位低1.6m,水的流量为 1m3/s,如果水流机械能减少量的75%供给发电机.问: 1线 UR线 交流 U U 发电机 升压变压器 降压变压器 (1)若发电机效率为80%,则发电机的输出功率为多大?(g取 10m/s2) (2)在(1)的条件下,发电机的输出电压为240V,输电线路电阻 为242,允许损失的电功率为5%,用户所需电压为220V,如 图所示,则升压变压器和降压变压器的原、副线圈匝数比各是多 少?(变压器均为理想变压器) 15.(14分)图甲为一理想变压器,ab为原线圈,原线圈输入的正弦 式交变电压的u一t图像如图乙所示,c为副线圈,d为副线圈 引出的一个接头.若只在c、e间接一个R,=400的电阻,或只 在d、e间接一个R2=225Ω的电阻,两种情况下电阻消耗的功 率均为80W, u/V 200w2 t/s 0 0.01 0.02 -2002 甲 (1)请写出原线圈输入电压u的瞬时值表达式; (2)求只在c、e间接400n电阻时,原线圈中的电流I1; (3)求c、d间和d、e间线圈的匝数比”. nde 16.(16分)水力发电的基本原理就是将水流的机械能(主要指重力 势能)转化为电能.某小型水力发电站水流量Q=5m3/s(流量 是指流体在单位时间内流过某一横截面的体积),落差为h= 10m,发电机(内阻不计)的输出电压U1=250V,输电线总电阻 r=42,为了减小损耗,采用高压输电.在发电机处安装升压变 压器,而在用户处安装降压变压器,其中n3:n4=190:11,用户 获得的电压U4=220V,用户获得的功率P,=1.9×105W,若 不计变压器损失的能量,已知水的密度p=1×103kg/m3,重力 加速度g取10m/s2.求: n3 0 用 户 升压变压器 降压变压器 (1)输电线中的电流I2; (2)升压变压器原、副线圈的匝数比n1:2; (3)该水力发电站将水能转化为电能的效率刀.

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重点强化五 变压器及动态变化,远距离输电-【金试卷】2025-2026学年高二物理选择性必修第二册&选择性必修第三册同步单元双测卷(人教版)
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