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文檔簡介
1、16用到的主要思想方法有:等效電路法動態(tài)電路的分析方法圖像法比例法等效思想守恒思想第17講|直流電路和交流電路問題 考法學(xué)法直流電路和交流電路問題是歷年高考的 重點??疾榈念}型一般為選擇題,難度中等 或中等偏上??疾榈膬?nèi)容主要包括:串并 聯(lián)電路的特點;直流電流的功率計算; 閉合電路歐姆定律;理想變壓器的規(guī)律; 電路的動態(tài)變化分析;含容電路;交 變電流的產(chǎn)生和描述;遠(yuǎn)距離輸電問題。一、直流電路的分析多維探究類考點題點(一)直流電路的動態(tài)分析1.程序判斷法遵循“局部一整體一部分”的思路,按以下步驟分析:/ Al-2.直觀判斷法利用下面兩個結(jié)論直接地得到結(jié)果:(1)任一電阻R阻值增大,必引起該電阻中
2、電流I的減小和該電阻兩端電壓U的增大。(2)任一電阻R阻值增大,必將引起與之并聯(lián)的支路中電流I并的增大和與之串聯(lián)的各電路電壓U串的減小。P向左端緩慢例1如圖所示,圖中的三個電表均為理想電表,當(dāng)滑動變阻器的滑片移動時,下面說法中正確的是 ()A.電壓表V2的讀數(shù)減小,電流表 A的讀數(shù)增大B.電壓表V1的讀數(shù)增大,電壓表 V2的讀數(shù)增大C.電阻Rp消耗的功率增大,電容器 C所帶電量增加D.電壓表V2的讀數(shù)減小,電流表 A的讀數(shù)減小解析選D滑片P左移時,滑動變阻器連入電路的阻值增大,根據(jù)串反并同規(guī)律知, 電壓表Vi的讀數(shù)增大,電壓表V2的讀數(shù)減小,電流表A的讀數(shù)減小,A、B錯誤,D正確; 視r+Ri
3、+R2為電源的等效內(nèi)電阻,根據(jù)電源的輸出功率與外電阻的關(guān)系知,由于電阻Rp與r+Ri+R2的大小關(guān)系未知,因此電阻Rp消耗的功率是增大還是減小無法判斷,由于電容器C兩端的電壓增大,處于充電狀態(tài),其所帶電量增加,C錯誤。題點(二)電源的功率和效率1.區(qū)分電功和電熱、電功率和熱功率意義公式聯(lián)系電功電流右一段電路中所做的功W= UIt對純電阻電路,電功等于電熱:W=Q=UIt = I2Rt對非純電阻電路,電功人于電熱:W>Q電熱電流通過導(dǎo)體產(chǎn)生的熱量Q=I2Rt電功率單位時間內(nèi)電流所做的功P 電=UI對純電阻電路,電功率等于 熱功率:電=熱=5 = 1/ 對非純電阻電路,電功率大 于熱功率:P
4、電P熱熱功率單位時間內(nèi)導(dǎo)體產(chǎn)生的熱量P 熱=I2R2.電源的輸出功率隨外電路電阻R的變化情況當(dāng)R= r時2電源的輸出功率取大,為 Pm=笛當(dāng)R>r時隨著R的增大電源的輸出功率越來越小當(dāng)R<r時隨著R的增大,電源的輸出功率越來越大當(dāng)P出<Pm時每個輸出功率對應(yīng)兩個外電阻阻值Ri和R2,且RiR2= r2例2多選如圖所示,電動勢為E、內(nèi)阻為r的電源與定值電.阻R。、滑動變阻器R串聯(lián),已知Ro=r,滑動變阻器的最大阻值是2r。氏 LER當(dāng)滑動變阻器的滑片 P由a端向b端滑動時,下列說法中正確的是e r 歲仁()A.電路中的電流變大B.電源的輸出功率先變大后變小C.滑動變阻器消耗的功
5、率變小D,定值電阻 R)上消耗的功率先變大后變小思路點撥(1)電源的輸出功率的變化情況由外電阻與內(nèi)電阻的大小關(guān)系來判斷。(2)分析R上功率變化時,將 R當(dāng)作外電阻,把 R0+ r當(dāng)作電源內(nèi)阻。(3)根據(jù)電流的變化判斷R0上功率的變化情況。解析選AC 電路中電流I =g"ZEG二,R減小,所以I變大,A正確;由于R0=r, Ro十R十r在P由a端向b端滑動時,R外逐漸減小至Ro,剛好等于內(nèi)阻r,所以電源的輸出功率逐漸增大,B錯誤;將Ro視為等效電源內(nèi)阻的一部分,在滑片由 a向b滑動時,等效外電阻由2r變?yōu)?, R消耗的功率為等效電源的輸出功率,逐漸變小,C正確;由Pro=I2Ro可知,
6、I變大,Pro變大,D錯誤。題點(三)閉合電路的圖像問題B為某小燈泡的U-I圖線的一部例3如圖所示,直線 A為某電源的U-I圖線,曲線分,用該電源和小燈泡組成閉合電路,下列說法中正確的是()A.此電源的內(nèi)阻為 0.5 QB.電源的總功率為 10 WC.電源的輸出功率為 8 WD.由于小燈泡的 U-I圖線是一條曲線,所以歐姆定律不適用思路點撥(1)電源的U-I圖像與縱軸的交點表示電動勢,圖像斜率的絕對值表示電源的內(nèi)阻。(2)電阻的U-I圖像與電源的 U-I圖像的交點坐標(biāo)的含義是用該電源和該電阻組成電路 時的路端電壓和電流值,縱坐標(biāo)與橫坐標(biāo)的比值表示此時的外電阻,縱坐標(biāo)與橫坐標(biāo)的乘 積等于此時的輸
7、出功率。解析選A 由電源的U-I圖線A可知,此電源的電動勢為 4 V,內(nèi)阻為0.5 Q,選 項A正確;用該電源和小燈泡組成閉合電路,電源輸出電流為 2 A,電源的總功率為 總= 日=8 W,電源的輸出功率為 出=5 = 6 W,選項B、C錯誤;小燈泡的 U-I圖線是一條 曲線,但是歐姆定律仍適用,選項 D錯誤。通法點撥閉合電路中幾種常見圖像的比較塞公式圖像特例I-R圖線I= E R+ ro短路R=0, I=-,圖像始端 r斷路R=o°, I = 0,圖像末端U-R圖線ER _U =_r+ Ra E0匕短路 R= 0, U = 0, U 內(nèi)=E斷路 R=o°, U = E,
8、U 內(nèi)=0U-I圖線U = E-IrF.0短路 R= 0, I ,U = 0斷路 R=0°, I = 0, U = E1 .多選兩位同學(xué)在實驗室中利用如圖(a)所示的電路進行實驗,調(diào)節(jié)滑動變阻器的滑動觸頭P向某一方向移動時,一位同學(xué)記錄電流表 A和電壓表Vi的測量數(shù)據(jù),另一位同學(xué)記錄電流表A和電壓表V2的測量數(shù)據(jù)。兩位同學(xué)根據(jù)記錄的數(shù)據(jù)描繪出如圖(b)所示的兩條U-I圖線。則圖像中兩圖線的交點表示的物理意義是()A.滑動變阻器的滑動觸頭 P滑到了最右端B.電源的輸出功率最大C,定值電阻 Ro消耗的功率為0.5 WD.電源的效率達(dá)到最大值解析:選BC 由題圖可得,電源電動勢 E=1.5
9、 V,內(nèi)阻r=1 Q,在交點位置有 R + Ro=U1=2 Q, R°=U=2 Q,則R= 0,滑動變阻器的滑動觸頭P滑到了最左端,選項 A錯誤;當(dāng)電路中外電阻等于電源內(nèi)阻時,電源的輸出功率最大,但Ro>r,故改變滑動變阻器的阻值時無法使電路中外電阻等于電源內(nèi)阻,此時外電阻越接近電源內(nèi)阻,電源的輸出 一,日一I2r、 功率越大,故選項 B正確;P0=U2I = 0.5 W,選項C正確;電源的效率 日,電流 越小,電源的效率越大,可見1t動變阻器的滑動觸頭P滑到最右端時電源的效率最大,選項D錯誤。2,將阻值為非線性變化的滑動變阻器R2接入圖甲的電路中,移動滑動變阻器滑動觸頭改變接
10、入電路中的電阻絲長度x(x為圖中a點與滑動觸頭之間的距離),定值電阻R1兩端的電壓Ui與x間的關(guān)系如圖乙,a、b、c為滑動變阻器上等間距的三個點,電路中的電流表和電壓表均為理想電表,當(dāng)滑動觸頭從a點移動到b點和從b點移動到c點的這兩個過程中,下列說法正確的是A.電流表A的示數(shù)變化量相等B.電壓表V2的示數(shù)變化量不相等C,電阻Ri的功率變化量相等D.電源的輸出功率都不斷增大解析:選A 根據(jù)歐姆定律得,電阻 Ri兩端的電壓 Ui=IRi,由題圖乙知,滑動觸頭從a點移動到b點和從b點移動到c點的兩個過程中,電壓Ui變化量相等,且Ri 一定,則 知電流的變化量相等, 即電流表A的示數(shù)變化量相等, 故A
11、正確;電壓表V2的示數(shù)U2=E -Ir,由于電流I的變化量相等,且 E、r 一定,則 由2相等,故B錯誤;電阻Ri的功率 Pi=I2Ri, &相等,而I減小,則知從a點移到b點功率變化量較大,故 C錯誤;由題圖乙知,Ui逐漸減小,則電路中電流減小,總電阻增大,但由于外電路總電阻與電源內(nèi)阻的 關(guān)系未知,無法確定電源的輸出功率如何變化,故 D錯誤。二、交變電流的變化規(guī)律多維探究類考點題點(一)交變電流的產(chǎn)生及描述例i (20i7天津聯(lián)考)如圖所示,在勻強磁場中勻速轉(zhuǎn)動的單匝純電阻矩形線圈的周期為 轉(zhuǎn)軸OiO2垂直于磁場方向,線圈電阻為2Q從線圈平面與磁場方向平行時開始計時,線圈車t過60時
12、的感應(yīng)電流為iAo下列說法正確的是()A.線圈消耗的電功率為 i WB.線圈中感應(yīng)電流的有效值為2 AC.任意時刻線圈中的感應(yīng)電動勢為e=2V2cos ytVD.任意時刻穿過線圈的磁通量為=sin t Wb解析選D 從垂直中性面開始計時,感應(yīng)電流的瞬時表達(dá)式為i=ImCOS 0,則電流的最大值為:Im=+ = 2 A;線圈消耗的電功率為:P=I2r= !tTIm)r=4 W,故A錯誤; cos 92感應(yīng)電流的有效值為:1=早2任意時刻線圈中的感應(yīng)電動勢為:42 A,故B錯誤;感應(yīng)電動勢的最大值為:Em=Imr=4 V;e= Emcos 2A = 4cos 2A V,故C錯誤;任意時刻穿過線圈的
13、磁通量為:蟲=355而爭;根據(jù)公式Em= NBSo = NI)m?,可得:m = '2T,故=gsin等Wb,故D正確。題點(二)交變電流的圖像例2多選(2018屆高三 懷化摸底)在勻強磁場中,一矩形金屬線圈繞與磁感線垂直的轉(zhuǎn)軸勻速轉(zhuǎn)動,如圖甲所示,產(chǎn)生的交變電動勢的圖像如圖乙所示,則下列判斷正確的有()A. t= 0.005 s時線圈平面與磁場方向平行B.線圈產(chǎn)生的交變電動勢的瞬時值為e=311sin 100 t(V)C.線圈產(chǎn)生的交變電動勢的頻率為100 HzD.線圈產(chǎn)生的交變電動勢的有效值為311 V思路點撥(1)理解兩個特殊位置的特點。(2)掌握圖像上各點的物理意義。解析選AB
14、 當(dāng)t= 0.005 s時電動勢最大,則線圈平面與磁場方向平行(穿過線圈平面的磁通量為 0,產(chǎn)生的感應(yīng)電流最大),故A正確;線圈產(chǎn)生的交變電動勢的瞬時值為e_2兀_一 1_=Emsin -t= 311sin 100 t(V),故B正確;由題圖乙可知周期為0.02 s,則頻率為f= 50Hz,故C錯誤;線圈產(chǎn)生的交變電動勢的有效值為220 V,故D錯誤。通法點撥1.交變電流的產(chǎn)生、圖像及四值應(yīng)用(1)兩個特殊位置及其特點兩個特殊位直特點中性面線圈處于中性面時,_ ,B , A 一一SX B,取大,At = 0' e= 0,i = 0,父父電流方向發(fā)生改變線圈平囿與中性面垂直時,S/B,=
15、0,當(dāng)最大,e最大,i最大,與中性面垂直的位置及交艾電流方向不改變(2)交變電流的圖像從中性面位置開始計時,電流i=Imsin cot,如圖甲;從垂直于中性面位置開始計時,電流i= I mCOS 3匕如圖乙。(3)交變電流的四值物理量物理含義重要關(guān)系適用情況及說明瞬時值交變電流某一時刻的值e= Emsin w t i= Imsin w t計算線圈某時刻的受力情況最大值取大的瞬時值Em = nBSoEm = nm 3EmI m R+ r討論電容器的擊穿電壓功效值跟交變電流的熱效應(yīng)等效的恒定電流值對正(余)弦交流電后:E mFUm昨近Y(1)計算與電流熱效應(yīng)后 關(guān)的量(如功、功率、熱量等)(2)電
16、器設(shè)備“銘牌”上 所標(biāo)的一般是有效值(3)保險絲的熔斷電流為功效值平均值交變電流圖像中圖線與 時間軸所夾的面積與時 間的比值E = BL v一 E=nAt E I = _ R+ r計算通過電路截面的電何里集訓(xùn)沖關(guān)1.多選如圖所示,圖線a是線圈在勻強磁場中勻速轉(zhuǎn)動時所產(chǎn)0V生正弦式電流的圖像,當(dāng)調(diào)整線圈轉(zhuǎn)速后,所產(chǎn)生正弦式電流的圖像如圖線b所示,以下關(guān)于這兩個正弦式電流的說法正確的是() 口石1星A.在圖中t=0時刻穿過線圈的磁通量均為零7葉 一B.線圈先后兩次轉(zhuǎn)速之比為3: 2C.正弦式電流 a的瞬時值為 u=10sin 5 tV20D.正弦式電流 b的最大值為V V 3解析:選BCD t=
17、0時刻兩個正弦式電流的感應(yīng)電動勢瞬時值均為零,線圈都與磁場垂直,穿過線圈的磁通量都最大,故A錯誤。由題圖讀出兩電流周期之比為Ta : Tb= 0.4 s :0.6 s= 2: 3,而T = 5則線圈先后兩次轉(zhuǎn)速之比為3 : 2,故B正確。正弦式電流 a的瞬時值為u=Umsin 24 =10sin 2ft V=10sin 54V,故C正確。根據(jù)電動勢最大值公式Em =T0.4nBSco = nBS學(xué)得至L兩電動勢最大值之比為Ema : Emb=Tb: Ta= 3 : 2, Ema= 10 V,則得到正弦式電流 b的最大值為Emb= V,故D正確。2. (2017鄭州質(zhì)檢)圖甲為小型旋轉(zhuǎn)電樞式交流
18、發(fā)電機的原理圖,其矩形線圈在磁感應(yīng) 強度為B的勻強磁場中,繞垂直于磁場方向的固定軸OO' (OO'沿水平方向)勻速轉(zhuǎn)動,線圈的兩端經(jīng)集流環(huán)和電刷與R= 10 的電阻連接,與電阻 R并聯(lián)的交流電壓表為理想電壓表,示數(shù)是10 V。圖乙是矩形線圈中磁通量隨時間t變化的圖像。則()甲A.此交流發(fā)電機的電動勢平均值為102 VB. t= 0.02 s時R兩端的電壓瞬時值為零C. R兩端的電壓 u隨時間t變化的規(guī)律是 u= 102 cos 100 VnD.當(dāng)ab邊速度方向向上時,它所受安培力的方向也向上解析:選C 矩形線圈為電源,繞垂直于磁場的轉(zhuǎn)軸勻速轉(zhuǎn)動,產(chǎn)生正弦交流電,外電阻R=10
19、Q,電壓表示數(shù)為10 V,說明 Em=10 V,即Em=102 V。根據(jù)題圖乙t= 0時磁通量等于0,可判斷t= 0時電動勢最大,所以電動勢隨時間變化的規(guī)律為u=10V2coscot= 10/2cos 100 A V ,選項C正確;t= 0.02 s帶入電動勢的表達(dá)式,得R兩端的電壓瞬時值為102 V,選項B錯誤;根據(jù)楞次定律,感應(yīng)電流總是阻礙線圈的轉(zhuǎn)動,所以當(dāng) ab邊速 度方向向上時,它所受安培力的方向向下,選項 D錯誤;電動勢平均值為磁通量的變化量和時間的比值,而該比值最大為 Em =10巾 V,所以平均值一定比 Em=1042 V小,選項A 錯誤。三、變壓器與遠(yuǎn)距離輸電問題 多維探究類考
20、點題點(一)理想變壓器的原理1 .理想變壓器原、副線圈基本量間的關(guān)系制約關(guān)系基本夫系電壓原線圈電壓Ui和線圈匝數(shù)比決定副線圈電壓U2Uini=一U2n2電流副線圈電流I2和線圈匝數(shù)比決定原線圈電流IiIin2=一I2ni功率副線圈功率P2決定原線圈功率PiPi = P2頻率原線圈頻率fi決定副線圈頻率f2fi = f22.對于有多個副線圈的變壓器,電壓關(guān)系不變,電流關(guān)系應(yīng)從功率角度分析,具體如 下:Ui ni Ui ni 丁=一,二, U2 n2 U3 n3(2)niIi =皿12 + n3l3+(3)Pi = Pz+P3 +例i (20i8屆高三 洛陽四校聯(lián)考)如圖所示,理想變壓器原、副線圈
21、匝數(shù)比ni :取=2: i, V和A均為理想電表,燈泡電阻 Rl = 6 Q, AB端電壓ui = 246sin i00 t(V)。下 列說法正確的是()A. A的讀數(shù)為2 AB. V的讀數(shù)為48 VC.該交變電流的頻率為i00 HzD.變壓器輸入功率為 96 W解析選A 由表達(dá)式知輸入電壓有效值為24 V,電壓與匝數(shù)成正比, 故副線圈電壓即電壓表的示數(shù)為i2 V, B錯誤;電流表的示數(shù)為1 = ' A=2 A, A正確;由表達(dá)式知道 角速度為i00兀rad/s頻率為 日0=50 Hz,故C錯誤;副線圈中燈泡消耗的功率P= UI =2兀i2X2 W=24 W,輸入功率等于輸出功率,D錯
22、誤。題點(二)有關(guān)變壓器電路的動態(tài)分析問題1 .分析變壓器動態(tài)變化問題的一般思維流程U1錯誤! U2錯誤! I2錯誤! Il錯誤! Pi2 .分析變壓器動態(tài)變化問題的關(guān)鍵(1)弄清變量和不變量,確定是負(fù)載電阻不變還是線圈匝數(shù)比不變。(2)弄清變壓器動態(tài)變化中的決定關(guān)系,即P2決定Pi, I2決定Ii, Ui決定U2o例2多選某同學(xué)模擬“遠(yuǎn)距離輸電”,將實驗室提供的器材連接成如圖所示電路,A、B為理想變壓器,燈 燈Li正常發(fā)光。則(A .如果只閉合開關(guān)S, Li變暗B.如果只閉合開關(guān)S, A的輸入功率變大Li、L2相同且阻值不變。 保持A的輸入電壓不變,開關(guān)S斷開時,C.僅將滑片P上移,Li變亮
23、D.僅將滑片P上移,A的輸入功率不變解析選AB 閉合S,副線圈電阻減小,則消耗功率增大,B副線圈中電流增大,原線圈中電流也增大,則 R上損失的電壓和功率增大,則B輸入電壓減小,燈泡兩端電壓減小,故燈泡會變暗,故 A正確;根據(jù)以上分析知消耗和損失功率都增大,根據(jù)能量守恒知A的輸入功率變大,故B正確;僅將滑片P上移,A副線圈匝數(shù)減小,則輸出電壓減小,B的輸入電壓減小,燈泡電壓也減小,故Li變暗,消耗功率減小,則 A輸入功率減小,故C、D錯誤。題點(三)遠(yuǎn)距離輸電問題遠(yuǎn)距離高壓輸電的工作原理fib用HIK變口制(i)功率關(guān)系:Pi = P2,P3=P4,P2=P3+ AP;(2)電壓關(guān)系:UiU2
24、=niF西=n3U4 n4U2=U3+ AU;(3)電流關(guān)系:I2必 ni1 = n4II4 n32= I3= I 線;(4)輸電電流:I線:P2二U2 ,P3AUU3R線(5)輸電線路上損失的電功率:/P=P2- P3=I線2R線=例3某小型發(fā)電站發(fā)電機輸出的交流電壓為500 V ,輸出的電功率為電阻r=3 Q的輸電線向遠(yuǎn)處送電,要求輸電線上損失的功率為輸電功率的50 kW ,用總0.6% ,則發(fā)電站要安裝一個升壓變壓器,到達(dá)用戶再用降壓變壓器變?yōu)?20 V供用戶使用(兩個變壓器均為理想變壓器),如圖所示。對整個送電過程,下列說法正確的是(!F"|1*,用發(fā)L 機A.輸電線上的損失
25、功率為300 WB.升壓變壓器原、副線圈匝數(shù)比為1 : 100C.輸電線中的電流為100 AD.降壓變壓器的輸入電壓為4 700 V解析選A 輸電線上損失的功率 Pr= 50 kW X 0.6% = 300W,= l22r得輸電線中的電流I2=10 A,選項C錯誤;發(fā)電機的輸出電流選項A正確;由PrP1 50 X 1031 = U;=00- A =n112P1100 A,升壓變壓器的匝數(shù)比選工®B錯誤;升壓變壓器的輸出電壓U2 = T1 = 5 000V,降壓變壓器的輸入電壓為U2%r=4 970 V,選項D錯誤。集訓(xùn)沖關(guān)1 .如圖為遠(yuǎn)距離輸電示意圖,兩變壓器均為理想變壓器,升壓變壓
26、器T的原、副線圈匝數(shù)分別為n山。在T的原線圈兩端接入一電壓u=Umsint的交流電源,若輸送電功率為P,輸電線的總電阻為 2r,不考慮其他因素的影響,則輸電線上損失的電功率為ni Um2A. n2 4rB.n2 U mn1 4rC. 4:Um2r2艮2rUm r解析:選C 輸入電壓為:U1 = Um,由號="得:U2 = -n2Um,又由P= i2u2,輸電線2 U2 n22n1上損失的電功率為:Pr=I22 2r=4曾七)r,C正確。2. (2017威海二模)通過理想變壓器給用電器供電,電路如圖甲所示,變壓器初級線圈匝數(shù)ni=1 000,兩次級線圈的匝數(shù)分別為電=50、=100。在
27、初級線圈ab端接如圖乙所示的交變電流,下列說法正確的是()n15甲乙A.交流電的頻率為 100 HzB. U2=50 V, U3= 100 VC. Ii : I2= 1 : 20D.閉合開關(guān)S,則Ii增大解析:選D 交變電流的周期為 0.02 s,頻率為50 Hz,選項A錯誤;根據(jù)變壓器的匝數(shù)與電壓比關(guān)系可知,3*熱甯 V=25”; U3n3Ui 100 1 000 - " n11 000 65072 V,選項B錯誤;因電流與匝數(shù)之間滿足:11%=12皿+13門3,故選項C錯誤;閉合開關(guān)S,則I3變大,根據(jù)Im1= I2n2+ I3n3,可知I1增大,選項 D正確。四、交變電流的綜合
28、問題典題例析典例多選(2017揚州*II擬)圖甲為遠(yuǎn)距離輸電示意圖,變壓器均為理想變壓器。升壓變壓器原、副線圈匝數(shù)比為1 : 100,其輸入電壓如圖乙所示,遠(yuǎn)距離輸電線的總電阻為100 Qo降壓變壓器右側(cè)部分為一火警報警系統(tǒng)原理圖,其中R1為一定值電阻,R2為用半導(dǎo)體熱敏材料制成的傳感器,當(dāng)溫度升高時其阻值變小。電壓表V顯示加在報警器上的電壓(報警器未畫出)。未出現(xiàn)火警時,升壓變壓器的輸入功率為750 kWo下列說法正確的是B.遠(yuǎn)距離輸電線路損耗功率為180 kWC.當(dāng)傳感器R2所在處出現(xiàn)火警時,電壓表 V的示數(shù)變大D.當(dāng)傳感器R2所在處出現(xiàn)火警時,輸電線上的電流變大解析選AD 由題圖乙知交流
29、電的周期為0.02 s,所以頻率為50 Hz, A正確;由題圖乙知升壓變壓器輸入端電壓有效值為250 V,根據(jù)U1 : U2= % :立知,副線圈電壓為 25P000 V,所以輸電線中的電流為:I=U=30 A,輸電線損失的電壓為: 出= IR= 3 000 V,輸電線路損耗功率為:AP= AU I = 90 kW , B錯誤;當(dāng)傳感器 R2所在處出現(xiàn)火警時其阻值減小,副線圈中電流增大,定值電阻的分壓增大,所以電壓表 V的示數(shù)變小,C錯誤;由以上分析知副線圈電流增大,根據(jù)Ii : 12=立:ni知,輸電線上的電流變大, D正確。通法點撥交變電流的綜合問題,涉及交變電流的四值、變壓器、遠(yuǎn)距離輸電等知識與電磁感應(yīng)、 安培力、閉合電路歐姆定律的綜合應(yīng)用等,解答時應(yīng)注意以下兩點:(1)分清交變電流“四值”的不同計算方法和物理意義。(2)學(xué)會將直流電路、閉合電路歐姆定律的知識應(yīng)用在交流電路中。集訓(xùn)沖關(guān)1
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