(新課標(biāo))2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時作業(yè)50 交變電流(含解析)新人教版
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1、交變電流 一、選擇題 1.(2018·海南)(多選)如圖,在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場中,有一面積為S的矩形單匝閉合導(dǎo)線abcd,ab邊與磁場方向垂直,線框的電阻為R.使線框以恒定角速度ω繞過ad、bc中點(diǎn)的軸旋轉(zhuǎn).下列說法正確的是( ) A.線框abcd中感應(yīng)電動勢的最大值是BSω B.線框abcd中感應(yīng)電動勢的有效值是BSω C.線框平面與磁場方向平行時,流經(jīng)線框的電流最大 D.線框平面與磁場方向垂直時,流經(jīng)線框的電流最大 答案 AC 解析 A、B兩項(xiàng),線框abcd繞垂直于磁場的軸轉(zhuǎn)動,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的最大值是Em=BSω,故A項(xiàng)正確,B項(xiàng)錯誤; C、D兩項(xiàng),線
2、框平面與磁場方向平行時,此時線圈處于與中性面垂直位置,故此時產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢最大,流經(jīng)線框的電流最大,故C項(xiàng)正確,D項(xiàng)錯誤. 2.(2018·貴州二模)在勻強(qiáng)磁場中,一個150匝的閉合矩形金屬線圈,繞與磁感線重直的固定軸勻速轉(zhuǎn)動,穿過該線圈的磁通量隨時間變化規(guī)律如圖所示.設(shè)線圈總電阻為2 Ω,則( ) A.t=0時,線圈平面與磁感線方向垂直 B.t=1 s時,線圈中的電流改變方向 C.t=2 s時,線圈中磁通量的變化率為零 D.在2 s內(nèi),線圈產(chǎn)生的熱量為18π2J 答案 D 解析 A項(xiàng),根據(jù)圖像可知,在t=0時穿過線圈平面的磁通量為零,所以線圈平面平行于磁感線,故A項(xiàng)錯誤
3、; B項(xiàng),Φ-t圖像的斜率為,即表示磁通量的變化率,在0.5 s~1.5 s之間,“斜率方向”不變,表示的感應(yīng)電動勢方向不變,則電流強(qiáng)度方向不變,故B項(xiàng)錯誤; C項(xiàng),2 s時圖像的斜率最大,故磁通量的變化率最大,故C項(xiàng)錯誤; D項(xiàng),感應(yīng)電動勢的最大值為Em=NBSω=NΦmω=150×0.04× V=6πV,有效值E==3πV,根據(jù)焦耳定律可得一個周期產(chǎn)生的熱為Q=t==18π2J,故D項(xiàng)正確. 3.(2018·天津模擬)如圖所示矩形線圈在勻強(qiáng)破場中勻速轉(zhuǎn)動,已如從圖示位置轉(zhuǎn)過30°時,感應(yīng)電動勢的瞬時值大小為25 V,則感應(yīng)電動勢的峰值為( ) A.50 V
4、B.25 V C.25 V D.50 V 答案 A 解析 圈繞垂直磁感線的軸勻速轉(zhuǎn)動,產(chǎn)生正弦式交變電流;從垂直中性面位置開始計(jì)時,電動勢的瞬時值為:e=Emsinθ; 故當(dāng)θ=30°時,感應(yīng)電動勢的瞬時值為: e=Emsin30°=25 V 解得Em=50 V,故A項(xiàng)正確. 4.(2018·湖北模擬)如圖所示,一矩形線圈abcd放置在勻強(qiáng)磁場中,并繞過ab、cd中點(diǎn)的軸OO′以角速度ω逆時針勻速轉(zhuǎn)動.已知磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.50 T,線圈匝數(shù)N=100匝,邊長Lab=0.20 m,Lbc=0.10 m,轉(zhuǎn)速n=3 000 r/min.若以線圈平面與磁場夾角θ=30°時為計(jì)時起
5、點(diǎn),電動勢的瞬時值的表達(dá)式為( ) A.e=314sin(100πt+)V B.e=314sin(100πt-)V C.e=314sin(100πt+)V D.e=314sin(100πt-)V 答案 B 解析 轉(zhuǎn)動的角速度ω==100π rad/s 線圈轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢Em=NBSω=314 V 從圖可看出線圈與中性面-60°開始旋轉(zhuǎn), 故瞬時電動勢的表達(dá)式為e=314sin(100πt-)V,故B項(xiàng)正確. 5.如圖表示一交流電的變化的圖像,此交流電的有效值為( ) A. B. C. D. 答案 C 解析 設(shè)交流電電流的有效值為I,周期為T,電
6、阻為R,則有: I′2RT=()2R·+()2R·=5RT 解得:I′= A,故A、B、D三項(xiàng)錯誤,C項(xiàng)正確. 6.一個匝數(shù)為100匝,電阻為2 Ω的閉合線圈處于某一磁場中,磁場方向垂直于線圈平面,從某時刻起穿過線圈的磁通量按圖示規(guī)律變化.則線圈中產(chǎn)生交變電流的有效值為( ) A. A B.0.6 A C. A D.0.5 A 答案 A 解析 0-1 s內(nèi)的磁通量變化率為:K1= Wb/s=0.01 Wb/s, 則感應(yīng)電動勢E1==1 V, 1-1.2 s內(nèi)的磁通量變化率為:K2= Wb/s=0.05 Wb/s, 則感應(yīng)電動勢E2==5 V 對一個定值電阻,
7、在一個周期內(nèi)產(chǎn)生的熱量: Q=Q1+Q2=×1+×0.2=3 J 根據(jù)有交流電有效值的定義:Q=I2RT 得:I= A,故B、C、D三項(xiàng)錯誤,A項(xiàng)正確. 7.(2018·課標(biāo)Ⅱ卷一模)如圖所示,直角三角形導(dǎo)線框OPQ放置在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于OQ向右的勻強(qiáng)磁場中,且OP邊的長度為l,∠POQ=θ.當(dāng)導(dǎo)線框繞OQ邊以角速度ω逆時針轉(zhuǎn)動(從O向Q觀察)時,下列說法正確的是( ) A.導(dǎo)線框OPQ內(nèi)無感應(yīng)電流 B.導(dǎo)線框OPQ內(nèi)產(chǎn)生大小恒定,方向周期性變化的交變電流 C.P點(diǎn)的電勢始終大于O點(diǎn)的電勢 D.如果截去導(dǎo)線PQ,則P、O兩點(diǎn)的電勢差的最大值為Bl2ωsinθ
8、cosθ 答案 D 解析 A項(xiàng),導(dǎo)線框OPQ內(nèi),只有邊長OP做切割磁感線運(yùn)動,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可求得感應(yīng)電動勢的大小為 E=Bl··ωcosθsinωt=Bl2ωsinθcosθsinωt,故導(dǎo)線框OPQ內(nèi)產(chǎn)生正弦式交變電流,故A、B兩項(xiàng)錯誤; C項(xiàng),由于導(dǎo)體框OPQ內(nèi)產(chǎn)生正弦式交變電流,P點(diǎn)的電動勢與O的點(diǎn)的電動勢大小成周期性變化,故C項(xiàng)錯誤; D項(xiàng),如果截取導(dǎo)線PQ,則沒有感應(yīng)電流,但PQ兩點(diǎn)的電勢差U=BLωcosθsinωt=Bl2ωsinθcosθsinωt,故最大值為Bl2ωsinθcosθ,故D項(xiàng)正確. 8.(2018·成都模擬)如圖所示,一矩
9、形線圈面積為S,匝數(shù)為N,總電阻為r,繞其垂直于磁感線的對稱軸OO′以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動,勻強(qiáng)磁場只分布于OO′的左側(cè)區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,外接電阻為R,從圖示位置轉(zhuǎn)180°的過程中,下列說法正確的是( ) A.從圖示位置開始計(jì)時,則感應(yīng)電動勢隨時間變化的規(guī)律為e=NBSωsinωt B.通過電阻R的電荷量q= C.外力做功平均功率P= D.電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱為Q= 答案 B 解析 A項(xiàng),線圈始終有一半在磁場中切割產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,故產(chǎn)生的最大值為Em=NBSω,故從圖示位置開始計(jì)時,則感應(yīng)電動勢隨時間變化的規(guī)律為e=NBSωsinωt,故A項(xiàng)錯誤; B項(xiàng),在轉(zhuǎn)動180°的過
10、程中,產(chǎn)生的平均感應(yīng)電動勢E=N,形成的感應(yīng)電流I=,故流過電阻R的電荷量為q=I·Δt=,解得q=,故B項(xiàng)正確; C項(xiàng),線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的有效值E==,故外力做功的平均功率P==,故C項(xiàng)錯誤; D項(xiàng),電阻R產(chǎn)生的焦耳熱Q=()2Rt=,故D項(xiàng)錯誤. 9.在如圖所示的直角坐標(biāo)系中,第一象限內(nèi)有垂直坐標(biāo)平面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,一長為2l,總電阻為2r的均勻?qū)w棒,以角速度ω在以O(shè)為圓心、半徑為l的圓環(huán)上做勻速轉(zhuǎn)動.由圓心和圓周上各引一導(dǎo)線與阻值為r的電阻組成如圖所示電路.已知由圓心引出的導(dǎo)線與圓環(huán)絕緣,與導(dǎo)體棒接觸良好,導(dǎo)體棒與圓環(huán)充分接觸,且不計(jì)圓環(huán)電阻,則通過外電路
11、定值電阻r上的電流的有效值是( ) A. B. C. D. 答案 A 解析 導(dǎo)體棒轉(zhuǎn)動時,切割產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=Bl2ω,通過外電阻r的電流I=×=, 在導(dǎo)體棒轉(zhuǎn)動一圈的過程中,有半個周期有電流,根據(jù)I2R=I有效2RT得,電流的有效值I有效=,故A項(xiàng)正確,B、C、D三項(xiàng)錯誤. 10.(多選)如圖所示,N匝矩形導(dǎo)線框在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中繞軸OO′勻速轉(zhuǎn)動,線框面積為S,線框的電阻、電感均不計(jì),外電路接有電阻R、理想電流表A和二極管D.電流表的示數(shù)為I,二極管D具有單向?qū)щ娦?,即正向電阻為零,反向電阻無窮大,下列說法正確的是( ) A.導(dǎo)線框轉(zhuǎn)動的角速度為
12、 B.導(dǎo)線框轉(zhuǎn)動的角速度為 C.導(dǎo)線框轉(zhuǎn)到圖示位置時,導(dǎo)線框中的磁通量最大,瞬時電動勢為零 D.導(dǎo)線框轉(zhuǎn)到圖示位置時,導(dǎo)線框中的磁通量最大,瞬時電動勢最大 答案 BC 解析 A項(xiàng),線圈產(chǎn)生的最大感應(yīng)電動勢Em=NBSω.根據(jù)二極管的特點(diǎn)可知,在一個周期內(nèi)有半個周期回路中有電流,根據(jù)交流電電流的熱效應(yīng)可知·=I2RT,解得ω=,故B項(xiàng)正確,A項(xiàng)錯誤;C項(xiàng),導(dǎo)線框轉(zhuǎn)到圖示位置時,線圈位于中性面處,導(dǎo)線框中的磁通量最大,瞬時電動勢為零,故C項(xiàng)正確,D項(xiàng)錯誤. 11.如圖所示,在垂直紙面向里的有界勻強(qiáng)磁場中放置了矩形線圈abcd.線圈cd邊沿豎直方向且與磁場的右邊界重合.線圈平面與磁場方向
13、垂直.從t=0時刻起,線圈以恒定角速度ω=繞cd邊沿圖所示方向轉(zhuǎn)動,規(guī)定線圈中電流沿abcda方向?yàn)檎较?,則從t=0到t=T時間內(nèi),線圈中的電流I隨時間t變化關(guān)系圖像為圖中的( ) 答案 B 解析 在0~內(nèi),線圈在勻強(qiáng)磁場中勻速轉(zhuǎn)動,故產(chǎn)生正弦交流電,由楞次定律知,電流方向?yàn)樨?fù)值;在~T,線圈中無感應(yīng)電流;在T時,ab邊垂直切割磁感線,感應(yīng)電流最大,且電流方向?yàn)檎担蔅項(xiàng)正確. 12.(2018·河南模擬)(多選)在某種科學(xué)益智玩具中,小明找到了一個小型發(fā)電機(jī),其結(jié)構(gòu)示意圖如圖1、2所示.圖1中,線圈的匝數(shù)為n,ab長度為L1,bc長度為L2,電阻為r;圖2是此裝置的正視圖,切
14、割處磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小恒為B,有理想邊界的兩個扇形磁場區(qū)夾角都是90°.外力使線圈以角速度ω逆時針勻速轉(zhuǎn)動,電刷M端和N端接定值電阻,阻值為R,不計(jì)線圈轉(zhuǎn)動軸處的摩擦,下列說法正確的是( ) A.線圈中產(chǎn)生的是正弦式交變電流 B.線圈在圖2所示位置時,產(chǎn)生感應(yīng)電動勢E的大小為nBL1L2ω C.線圈在圖2所示位置時,電刷M的電勢高于N D.外力做功的平均功率為 答案 BC 解析 A項(xiàng),根據(jù)磁場的分布可知,當(dāng)線圈在磁場中時,ab、cd邊垂直磁場切割,產(chǎn)生感應(yīng)電動勢大小不變,故不是正弦式函數(shù),故A項(xiàng)錯誤; B項(xiàng),有兩個邊一直在均勻輻向磁場中做切割磁感線運(yùn)動,故根據(jù)切割公式,有
15、 E=2NBL1v 其中v=ωL2; 解得E=NBL1L2ω,故B項(xiàng)正確; C項(xiàng),根據(jù)右手定則,M端是電源正極為高電勢,故C項(xiàng)正確; D項(xiàng),形成的感應(yīng)電流I= 線圈轉(zhuǎn)動一個周期時間內(nèi),產(chǎn)生電流的時間是半周期,故外力平均功率P=I2(R+r) 解得P=,故D項(xiàng)錯誤. 13.(多選)如圖所示,將一根絕緣硬金屬導(dǎo)線彎曲成一個完整的正弦曲線形狀,電阻為R,它通過兩個小金屬環(huán)與電阻不計(jì)的長直金屬桿導(dǎo)通,圖中a、b間距離為L,導(dǎo)線組成的正弦圖形頂部或底部到桿的距離都是d,右邊虛線范圍內(nèi)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直于彎曲導(dǎo)線所在平面向里的勻強(qiáng)磁場,磁場區(qū)域的寬度為,現(xiàn)在外力作用下導(dǎo)線沿桿
16、以恒定的速度v向右運(yùn)動,t=0時刻a環(huán)剛從O點(diǎn)進(jìn)入磁場區(qū)域,則下列說法正確的是( ) A.t=時刻,回路中的感應(yīng)電動勢為Bdv B.t=時刻,回路中的感應(yīng)電流第一次開始改變方向 C.t=時刻,回路中的感應(yīng)電動勢為2Bdv D.從t=0到t=時間內(nèi),流過導(dǎo)線橫截面的電量為q= 答案 BD 解析 A項(xiàng),t=時刻,有效切割長度為0,回路中的感應(yīng)電動勢為0,故A項(xiàng)錯誤. B項(xiàng),由右手定則判斷知,t=時刻前ab中感應(yīng)電流方向由a→b.t=時刻后,ab中感應(yīng)電流方向由b→a,則知t=時刻,回路中的感應(yīng)電流第一次開始改變方向,故B項(xiàng)正確. C項(xiàng),t=時刻,效切割長度為d,回路中的感應(yīng)電
17、動勢為Bdv,故C項(xiàng)錯誤. D項(xiàng),從t=0到t=時間內(nèi),流過導(dǎo)線橫截面的電量為q====,故D項(xiàng)正確. 14.(多選)利用海洋的波浪可以發(fā)電,在我國南海上有一浮筒式波浪發(fā)電燈塔,其原理示意圖如圖甲所示,浮桶內(nèi)的磁體通過支柱固定在暗礁上,浮桶內(nèi)置線圈隨波浪相對磁體沿豎直方向運(yùn)動,且始終處于磁場中,該線圈與阻值R=15 Ω的燈泡相連.浮桶下部由內(nèi)、外兩密封圓筒構(gòu)成,(圖乙中斜線陰影部分),如圖乙所示,其內(nèi)為產(chǎn)生磁場的磁體,與浮桶內(nèi)側(cè)面的縫隙忽略不計(jì);匝數(shù)n=200的線圈所在處輻向磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.2 T,線圈直徑D=0.4 m,電阻r=1 Ω.取g=10 m/s2,π2≈10,若浮筒隨波
18、浪上下運(yùn)動的速度可表示為v=0.4πsin(πt) m/s,則下列說法正確的是( ) A.波浪發(fā)電產(chǎn)生電動勢e的瞬時表達(dá)式為e=16sin(πt)V B.燈泡中電流i的瞬時表達(dá)式為i=4sin(πt)A C.燈泡的電功率為120 W D.燈泡兩端電壓的有效值為30 V 答案 BCD 解析 電動勢e=nBπDv=64sin(πt),A項(xiàng)錯.燈泡中電流i==4sin(πt),B項(xiàng)正確.燈泡的電功率P=I2R=()2×15 W=120 W,C項(xiàng)正確.燈泡兩端電壓的有效值U=IR=30 V,D項(xiàng)正確. 二、非選擇題 15.圖甲是交流發(fā)電機(jī)模型示意圖.在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,
19、有一矩形線圈abcd可繞線圈平面內(nèi)垂直于磁感線的軸OO′轉(zhuǎn)動,由線圈引出的導(dǎo)線ae和df分別與兩個跟線圈一起繞OO′轉(zhuǎn)動的金屬圓環(huán)相連接,金屬圓環(huán)又分別與兩個固定的電刷保持滑動接觸,這樣矩形線圈在轉(zhuǎn)動中就可以保持和外電路電阻R形成閉合電路.圖乙是線圈的主視圖,導(dǎo)線ab和cd分別用它們的橫截面來表示.已知ab長度為L1,bc長度為L2,線圈以恒定角速度ω逆時針轉(zhuǎn)動.(只考慮單匝線圈) (1)線圈平面處于中性面位置時開始計(jì)時,試推導(dǎo)t時刻整個線圈中的感應(yīng)電動勢e1的表達(dá)式; (2)線圈平面處于與中性面成φ0夾角位置時開始計(jì)時,如圖丙所示,試寫出t時刻整個線圈中的感應(yīng)電動勢e2的表達(dá)式. 答案 (1)e1=BL1L2ωsinωt (2)e2=BL1L2ωsin(ωt+φ0) 解析 (1)矩形線圈abcd在磁場中轉(zhuǎn)動時,ab、cd切割磁感線,且轉(zhuǎn)動的半徑為r=, 轉(zhuǎn)動時ab、cd的線速度v=ωr=,且與磁場方向的夾角為ωt, 所以,整個線圈中的感應(yīng)電動勢e1=2BL1vsinωt=BL1L2ωsinωt. (2)當(dāng)t=0時,線圈平面與中性面的夾角為φ0,則t時刻,線圈平面與中性面的夾角為ωt+φ0 故此時感應(yīng)電動勢的瞬時值 e2=2BL1vsin(ωt+φ0)=BL1L2ωsin(ωt+φ0). 10
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