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    新高考物理一轮复习精讲精练第12章 交变电流 第2讲 变压器电能的输送(含解析)
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    新高考物理一轮复习精讲精练第12章 交变电流 第2讲 变压器电能的输送(含解析)

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    这是一份新高考物理一轮复习精讲精练第12章 交变电流 第2讲 变压器电能的输送(含解析),共18页。试卷主要包含了理想变压器,电能的输送,远距离输电等内容,欢迎下载使用。

    第二讲 变压器 电能的输送
    Ø 知识梳理
    一、理想变压器
    1.构造:如图所示,变压器是由闭合铁芯和绕在铁芯上的两个线圈组成的。

    (1)原线圈:与交流电源连接的线圈,也叫初级线圈。
    (2)副线圈:与负载连接的线圈,也叫次级线圈。
    2.原理:电磁感应的互感现象。
    3.理想变压器原、副线圈基本量的关系
    理想变压器 
    没有能量损失(绕线无电阻、铁芯无涡流)
    基本关系
    功率关系
    根据能量守恒可得:原线圈的输入功率等于副线圈的输出功率,即P入=P出
    电压关系
    原、副线圈的电压之比等于其匝数之比,公式=,与负载、副线圈的个数无关
    电流关系
    (1)只有一个副线圈时:=
    (2)有多个副线圈时:由P入=P出得
    I1U1=I2U2+I3U3+…+InUn或I1n1=I2n2+I3n3+…+Innn
    频率关系
    f1=f2(变压器不改变交变电流的频率)
    4.几种常用的变压器
    (1)自耦变压器——调压变压器,如图甲(降压作用)、乙(升压作用)所示。


    (2)互感器
    电压互感器(n1>n2):把高电压变成低电压,如图丙所示。
    电流互感器(n1<n2):把大电流变成小电流,如图丁所示。
    二、电能的输送
    如图所示。

    1.输电电流:I===。
    2.电压损失
    (1)ΔU=U-U′
    (2)ΔU=IR
    3.功率损失
    (1)ΔP=P-P′
    (2)ΔP=I2R=()2R
    4.减少输电线上电能损失的方法
    (1)减小输电线的电阻R。由R=ρ知,可加大导线的横截面积、采用电阻率小的材料做导线。
    (2)减小输电线中的电流。在输电功率一定的情况下,根据P=UI,要减小电流,必须提高输电电压。
    考点一、理想变压器的原理及应用
    1.基本关系
    (1)原、副线圈中的Φ相同。
    (2)副线圈两端电压U2=n2。
    (3)根据=得,套在同一铁芯上的线圈,有===…。
    (4)理想变压器基本关系中的U、I均为有效值。
    2.基本关系式中物理量之间的决定关系
    制约关系
    电压
    原线圈电压U1和匝数比决定副线圈电压U2(当U1和匝数比不变时,不论负载电阻R变化与否,U2不会改变)
    功率
    副线圈的输出功率P出决定原线圈的输入功率P入(可简记为“用决定供”)
    电流
    副线圈电流I2和匝数比决定原线圈电流I1
    例1、(2017·北京卷·16)如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220sin(100πt) V的交流电源上,副线圈接有R=55 Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2∶1,电流表、电压表均为理想电表.下列说法正确的是(  )

    A.原线圈的输入功率为220 W
    B.电流表的读数为1 A
    C.电压表的读数为110 V
    D.副线圈输出交流电的周期为50 s
    【答案】B
    【解析】由u=220sin(100πt) V可知,原线圈电压最大值为220 V,故原线圈电压的有效值为U1=220 V,根据=可知,U2=U1=110 V,故电压表的读数为110 V,选项C错误;副线圈电流有效值为I2==2 A,根据P=UI可知,输出功率为220 W,则原线圈的输入功率为220 W,故选项A错误;原线圈中的电流I1==1 A,故选项B正确;因为ω=,所以T== s=0.02 s,故选项D错误.
    例2、(2020·全国卷Ⅲ)(多选)在图a所示的交流电路中,电源电压的有效值为220 V,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 Ω,R3=20 Ω,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50 Hz
    B.电压表的示数为100 V
    C.电流表的示数为1.0 A
    D.变压器传输的电功率为15.0 W
    【答案】AD
    【解析】变压器不改变交流电的频率,故所用交流电的频率等于电流i2的频率,即f===50 Hz,A正确;通过R2电流的有效值为I2==1 A,根据欧姆定律可知,R2两端的电压即副线圈两端的电压,为U2=I2R2=1×10 V=10 V,根据理想变压器的电压规律=,可知原线圈两端的电压为U1=U2=10×10 V=100 V,电压表示数即电阻R1两端的电压,为UV=U0-U1=220 V-100 V=120 V,B错误;电流表的示数即通过R3的电流,为IA== A=0.5 A,C错误;变压器传输的电功率即副线圈电路的总功率,为P=(I2+IA)U2=(1+0.5)×10 W=15.0 W,D正确。
    例3、(多选)(2021·高考河北卷,T8) 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n0、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(  )

    A.通过电阻R2的电流为
    B.电阻R2两端的电压为
    C.n0与n1的比值为
    D.发电机的功率为
    【答案】BC
    【解析】由题知理想电流表读数为I,则根据欧姆定律U1=IR1,根据变压器电压与匝数的关系有=,=,代入数据有U0=IR1,U2=IR1,再由欧姆定律有U2=I2R2,可计算出I2=I,综上可知,A错误,B正确;由于矩形线圈产生的交变电流直接输入原线圈,则有Emax=NB·2L2ω,U0==NBL2ω,由A、B知U0=IR1,则=,C正确;由于变压器为理想变压器,则有P0=P1+P2=,由于矩形线圈产生的交变电流直接输入原线圈,则发电机的功率为P0,D错误。
    例4、如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=22∶5,电阻R1=R2=25 Ω,D为理想二极管,原线圈接u=220sin(100πt)V的交流电,则(  )

    A.交流电的频率为100 Hz
    B.通过R2的电流为1 A
    C.通过R2的电流为 A
    D.变压器的输入功率为200 W
    【答案】C 
    【解析】由原线圈交流电电压的瞬时值表达式可知,交变电流的频率f===50 Hz,A项错误;由理想变压器变压规律=可知,输出电压U2=50 V,由理想二极管单向导电性可知,交变电流每个周期只有一半时间有电流通过R2,由交变电流的热效应可知,·=·T,解得U=U2=25 V,由欧姆定律可知,通过R2的电流为 A,B项错误,C项正确;电阻R2的功率P2=UI=50 W,而电阻R1的电功率P1==100 W,由理想变压器输入功率等于输出功率可知,变压器的输入功率为P=P1+P2=150 W,D项错误。
    l 课堂随练
    训练1、(2019·江苏高考)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20 V时,输出电压(  )
    A.降低2 V         B.增加2 V
    C.降低200 V D.增加200 V
    【答案】D 
    【解析】理想变压器的电压与匝数关系为==,整理可得=,即原、副线圈匝数比等于电压变化量之比,当ΔU1=20 V时,ΔU2=200 V,选项D正确。
    训练2、(2022·永州第三次模拟)一交流电源电压u=220sin 100πt(V),对如图电路供电,已知理想变压器原、副线圈匝数比为5∶1,灯泡L的额定功率为42 W,排气扇电动机线圈的电阻为2 Ω,电流表的示数为2 A,用电器均正常工作,定值电阻R的功率为4 W,电表均为理想电表,则(  )

    A.流过定值电阻R的电流为10 A
    B.排气扇电动机的发热功率为4 W
    C.整个电路消耗的功率为84 W
    D.排气扇电动机的输出功率为40 W
    【答案】D
    【解析】由题知,通过变压器副线圈的电流的有效值等于电流表的示数,即为I2=2 A,变压器原、副线圈的匝数比为5∶1,由=,则流过定值电阻R的有效值即通过变压器原线圈的电流的有效值I1=0.4 A,A错误;由题知,电源电压的有效值U=220 V,则整个电路消耗的功率即电源的输出功率为P=UI1=88 W,C错误;故排气扇电动机的总功率为PM=P-PL-PR=42 W,原线圈两端的电压U1=U-UR=210 V,设变压器副线圈两端的电压的有效值为U2,根据=,解得U2=42 V,根据PL=ILU2,又IL+IM=I2,解得通过排气扇电动机的电流的有效值为IM=1 A,则排气扇电动机的发热功率为P热=IrM=2 W,排气扇电动机的输出功率为P出=PM-P热=40 W,B错误,D正确。
    训练3、一自耦变压器如图所示,环形铁芯上只绕有一个线圈,将其接在a、b间作为原线圈。通过滑动触头取该线圈的一部分,接在c、d间作为副线圈。在a、b间输入电压为U1的交变电流时,c、d间的输出电压为U2。当滑动触头与a间的匝数等于滑动触头与b间的匝数时(  )

    A.U2>U1 B.U2=2U1
    C.U2=U1 D.2U2=U1
    【答案】D
    【解析】当滑动触头与a间的匝数等于滑动触头与b间的匝数时,原线圈匝数n1等于副线圈匝数n2的2倍,则==,即2U2=U1,故D正确。
    训练4、(多选)如图所示,理想变压器原、副线圈分别接有额定电压相同的灯泡a和b。当输入电压U为灯泡额定电压的10倍时,两灯泡均能正常发光。下列说法正确的是(  )

    A.原、副线圈匝数比为9∶1
    B.原、副线圈匝数比为1∶9
    C.此时a和b的电功率之比为9∶1
    D.此时a和b的电功率之比为1∶9
    【答案】AD
    【解析】灯泡正常发光,则其电压均为额定电压U额,则说明原线圈输入电压为9U额,输出电压为U额,由理想变压器规律=知原、副线圈匝数之比为9∶1,故A正确,B错误;根据公式=可得=,由于小灯泡两端的电压相等,所以根据公式P=U额I可得a和b上的电功率之比为1∶9,故C错误,D正确。
    考点二、理想变压器的动态分析
    例1、(2021·福建高考)某住宅小区变压器给住户供电的电路示意图如图所示,图中R为输电线的总电阻。若变压器视为理想变压器,所有电表视为理想电表,不考虑变压器的输入电压随负载变化,则当住户使用的用电器增加时,图中各电表的示数变化情况是(  )

    A.A1增大,V2不变,V3增大
    B.A1增大,V2减小,V3增大
    C.A2增大,V2增大,V3减小
    D.A2增大,V2不变,V3减小
    【答案】D
    【解析】不考虑变压器的输入电压随负载变化,即变压器原线圈的输入电压U1=UV1不变,根据=可知,变压器副线圈的输出电压U2=UV2不变;当住户使用的用电器增加时,用电器的总电阻R用变小,由I2=可知,变压器副线圈的电流I2=IA2变大,而由UV3=U2-I2R可知UV3减小;由理想变压器的规律U1I1=U2I2可知,变压器原线圈的电流I1=IA1变大。综合上述分析可知A1增大,A2增大,V2不变,V3减小,故选D。
    例2、如图所示,原、副线圈匝数比为100∶1的理想变压器,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=310sin 314t(V),则(  )

    A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为3.1 V
    B.副线圈两端的电压频率为50 Hz
    C.当单刀双掷开关由a扳向b时,原线圈输入功率变小
    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
    【答案】B
    【解析】由=,得U2=,因U1= V,所以U2=× V≈2.2 V,A错误;由瞬时值表达式可得ω=314 rad/s,则频率f== Hz=50 Hz,B正确;当单刀双掷开关由a扳向b时,n1减小,则U2增大,电压表示数变大,I2=增大,副线圈的输出功率P出=U2I2增大,原线圈的输入功率增大,C、D错误.
    l 课堂随练
    训练1、(2020 ·北京卷,9)如图所示, 理想变压器原线圈接在u=Umsin(ωt+φ)的交流电源上, 副线圈接三个阻值相同的电阻R,不计电表内电阻影响。闭合开关S后(  )

    A.电流表A2的示数减小
    B.电压表V1的示数减小
    C.电压表V2的示数不变
    D.电流表A1的示数不变
    【答案】A
    【解析】开关S闭合时,副线圈的总电阻减小,由于变压器的匝数比和输入的电压都不变,所以输出的电压也不变,即V1示数不变,副线圈的总电流增大,则原线圈的电流增大,故A1的示数变大;由于副线圈的电流增大,故串联在副线圈的电阻R两端的电压增大,副线圈并联部分的电压减小,即V2的示数减小,故电流表A2的示数减小,故A正确,B、C、D错误。
    训练2、如图所示电路中,MN端接电压恒定的正弦交流电,将理想变压器的滑片P向Q端缓慢移动,在此过程中,以下说法正确的是(  )

    A.通过电阻R1的电流变大
    B.变压器原线圈两端的电压变大
    C.通过电阻R2的交流电的频率变大
    D.电阻R1和R2消耗的总功率变小
    【答案】A
    【解析】设原线圈两端的电压为U1,则副线圈两端的电压为U2=,则副线圈的电流为I2=,原线圈的电流为I1=I2=()2,所以有U=U1+I1R1=U1+()2R1。由以上分析可知,滑片P向Q端缓慢移动,n2增大,原线圈两端电压U1减小,则R1两端的电压变大,电流I1变大,A正确,B错误;变压器不改变交流电的频率,所以通过电阻R2的交流电的频率不变,C错误;根据P=I1U可知电路的总功率变大,即电阻R1和R2消耗的总功率变大,D错误。
    考点三、远距离输电
    1.理清输电电路图的三个回路(如图)

    (1)在电源回路中,P发电机=U1I1=P1.
    (2)在输送回路中,I2=I线=I3,U2=ΔU+U3,ΔU=I2R线,ΔP=I22R线.
    (3)在用户回路中,P4=U4I4=P用户.
    2.抓住两组关联式
    (1)理想的升压变压器联系着电源回路和输送回路,由理想变压器原理可得:=,=,P1=P2.
    (2)理想的降压变压器联系着输送回路和用户回路,由理想变压器原理可得:=,=,P3=P4.
    3.掌握一个守恒观念
    功率关系:P2=ΔP+P3,其中ΔP=ΔU·I线=I线2R线=.
    例1、(2020·浙江7月选考)如图所示,某小型水电站发电机的输出功率P=100 kW,发电机的电压U1=250 V,经变压器升压后向远处输电,输电线总电阻R线=8 Ω,在用户端用降压变压器把电压降为U4=220 V。已知输电线上损失的功率P线=5 kW,假设两个变压器均是理想变压器,下列说法正确的是(  )

    A.发电机输出的电流I1=40 A
    B.输电线上的电流I线=625 A
    C.降压变压器的匝数比n3∶n4=190∶11
    D.用户得到的电流I4=455 A
    【答案】C
    【解析】根据电功率公式P=UI,可知发电机输出的电流I1==400 A,A错误;输电线上损失的功率P线=5 kW,由P线=IR线,可得I线==25 A,故B错误;降压变压器得到的功率即用户得到的功率为P4=P-P线=95 kW,则用户得到的电流I4==≈432 A,D错误;根据理想变压器电流与线圈匝数成反比,可得==,C正确。
    例2、(多选)(2020·全国Ⅱ卷,19)特高压输电可使输送中的电能损耗和电压损失大幅降低。我国已成功掌握并实际应用了特高压输电技术。假设从A处采用550 kV的超高压向B处输电,输电线上损耗的电功率为ΔP,到达B处时电压下降了ΔU。在保持A处输送的电功率和输电线电阻都不变的条件下,改用
    1 100 kV特高压输电,输电线上损耗的电功率变为ΔP′,到达B处时电压下降了ΔU′。不考虑其他因素的影响,则(  )
    A.ΔP′=ΔP B.ΔP′=ΔP
    C.ΔU′=ΔU D.ΔU′=ΔU
    【答案】AD
    【解析】若采用550 kV的超高压输电,输电线上的功率损耗ΔP=r,输电线路损失的电压ΔU=r;若改用1 100 kV 的特高压输电,同理有ΔP′=r,
    ΔU′=r,可得ΔP′=ΔP,ΔU′=ΔU,故B、C项错误,A、D项正确。
    l 课堂随练
    训练1、(多选)(2021·高考山东卷,T9)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7.5 V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10 Ω。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10 W;接2时,匝数比为1∶2,R上的功率为P。以下判断正确的是(  )

    A.r=10 Ω B.r=5 Ω
    C.P=45 W D.P=22.5 W
    【答案】BD
    【解析】当开关S接1时,左侧变压器次级电压U2=3×7.5 V=22.5 V,电阻R上的电压,即右侧变压器的次级电压U4==10 V,电流I4==1 A,则右侧变压器初级电压U3=×10 V=20 V,电流I3=×1 A=0.5 A,则r==5 Ω。当开关S接2时,设输电电流为I,则右侧变压器的次级电流为0.5I,右侧变压器两边电压关系有=,解得I=3 A,则R上的功率P=(0.5I)2R=22.5 W。
    训练2、(2022·唐山二模)为了减小电能输送过程中的损耗,高压送电是当前最有效的方式。将200 V、100 kW的交流电按照如图所示电路输送给用户,线路上总电阻R=4 Ω,降压变压器原、副线圈的匝数比为195∶11,用户获得电压为220 V,升压变压器原、副线圈的匝数比为(  )

    A.1∶25 B.1∶20
    C.1∶10 D.1∶5
    【答案】B
    【解析】设通过用户的总电流为I4,根据理想变压器原、副线圈电流关系可得输电线上的电流为I3=I4=I4,根据理想变压器原、副线圈电压关系可得U3=U4=3 900 V,根据理想变压器原、副线圈功率相等的关系可得P1=IR+U3I3,代入数据解得I3=25 A或I3=-100 A(舍去),升压变压器原线圈的电流为I1==500 A,则升压变压器原、副线圈的匝数比为===,所以B正确,A、C、D错误。
    Ø 同步训练
    1、(2020·江苏卷·2)电流互感器是一种测量电路中电流的变压器,工作原理如图所示.其原线圈匝数较少,串联在电路中,副线圈匝数较多,两端接在电流表上.则电流互感器(  )

    A.是一种降压变压器
    B.能测量直流电路的电流
    C.原、副线圈电流的频率不同
    D.副线圈的电流小于原线圈的电流
    【答案】D
    【解析】电流互感器原线圈匝数小,副线圈匝数多,是一种升压变压器,故A错误;变压器的原理是电磁感应,故它不能测量直流电路的电流,故B错误;变压器不改变交变电流的频率,故C错误;变压器的电流与匝数成反比,因此副线圈的电流小于原线圈的电流,故D正确.
    2、(2021·广东高考)某同学设计了一个充电装置,如图所示。假设永磁铁的往复运动在螺线管中产生近似正弦式交流电,周期为0.2 s,电压最大值为0.05 V。理想变压器原线圈接螺线管,副线圈接充电电路,原、副线圈匝数比为1∶60。下列说法正确的是(  )

    A.交流电的频率为10 Hz
    B.副线圈两端电压最大值为3 V
    C.变压器输入电压与永磁铁磁场强弱无关
    D.充电电路的输入功率大于变压器的输入功率
    【答案】B
    【解析】交流电的周期为T=0.2 s,则频率为f==5 Hz,故A错误;由正弦式交流电有效值与峰值的关系有U1m=U1,U2m=U2,由理想变压器电压与匝数的关系可知=,联立解得副线圈两端电压的最大值为U2m=U1m=3 V,故B正确;根据法拉第电磁感应定律可知,永磁铁磁场越强,螺线管中产生的感应电动势最大值越大,则变压器的输入电压越大,故C错误;由理想变压器的特点可知,充电电路的输入功率等于变压器的输入功率,故D错误。
    3、如图,理想变压器原副线圈的匝数比为n1∶n2=k,变压器输入端ab间接有按u=Umsin ωt规律变化的交变电压,在副线圈的输出端接阻值为R的电阻,则电流表的读数为(  )

    A. B.
    C. D.
    【答案】D
    【解析】在变压器的输入端ab间接按u=Umsin ωt规律变化的交变电压,所以原线圈电压有效值U1=,理想变压器的原副线圈的匝数比为n1∶n2=k,根据电压与匝数成正比,所以副线圈的电压U2=,根据欧姆定律得副线圈的电流I2=,根据电流与匝数成反比得原线圈串联的电流表的读数为I1=I2=,D正确。
    4、图甲中的理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=22∶3,输入端a、b所接电压u随时间t的变化关系如图乙所示。灯泡L的电阻恒为15 Ω,额定电压为24 V。定值电阻R1=10 Ω、R2=5 Ω,滑动变阻器R的最大阻值为10 Ω。为使灯泡正常工作,滑动变阻器接入电路的电阻应调节为(  )

    A.1 Ω B.5 Ω
    C.6 Ω D.8 Ω
    【答案】A 
    【解析】由题图乙可知理想变压器输入电压U1=220 V,应用理想变压器变压公式==,可得副线圈输出电压U2=30 V。灯泡正常工作时,灯泡两端电压UL=24 V,电流IL==1.6 A。设R1两端电压为U,由U2=UL+U可得U=6 V。由+=IL,解得R=1 Ω,选项A正确。
    5、(2022·潮州第二次教学质检)一电吹风内部电路示意图如图所示,其中变压器原、副线圈匝数比为2∶1。当原线圈接入市电u=220sin 100πt(V)后,闭合开关S,副线圈中电机M(额定电压100 V,额定功率100 W)刚好正常工作。则(  )

    A.电动机内阻R=100 Ω
    B.交变电压的频率为100 Hz
    C.副线圈中电流的有效值为1 A
    D.变压器的输入功率为110 W
    【答案】C
    【解析】由u=220sin 100πt(V)可知ω=100π,则交变电压的频率f===50 Hz,B错误;电机M(额定电压100 V,额定功率100 W)刚好正常工作,根据P=UI,可知副线圈电流为1 A,此电流为有效值,C正确;若电动机内阻为R=100 Ω,则P热=I2R=100 W,显然不可能,A错误;由u=220sin 100πt(V)可知原线圈电压有效值U1=220 V,则副线圈电压U2=U1=110 V,电机M电压100 V,则r上的电压为10 V,功率Pr=UrI=10 W,所以副线圈的功率为110 W,变压器的输入功率为110 W,D错误。
    6、(多选)(2021·湖北武汉市4月质量检测)如图所示,理想变压器原线圈接u=220sin(100πt) V 的交流电,R为光敏电阻(阻值随着光照强度的增强而减小),电流表为理想交流电表。当电路工作时,灯泡L发光,下列说法正确的是(  )

    A.保持滑片P不动,若照射R的光变强,则灯泡L变暗
    B.保持滑片P不动,若照射R的光变强,则电流表示数变大
    C.保持R上的光照强度不变,若滑片P向下滑动,则灯泡L变亮
    D.保持R上的光照强度不变,若滑片P向下滑动,则电流表示数减小
    【答案】BD
    【解析】照射R的光变强,光敏电阻R的阻值减小,流过光敏电阻的电流变大,流经灯泡的电流不变,副线圈总电流变大,原线圈电流变大,故A项错误,B项正确;滑片P向下滑动,副线圈的匝数减小,两端电压减小,两支路电流均减小,灯泡L变暗;副线圈中的总电流减小,则电流表示数减小,C项错误,D项正确。
    7、如图所示为远距离输电的示意图,已知交流电源电压为U,升压变压器的原副线圈匝数比为1∶m,降压变压器的原副线圈匝数比为n∶1,负载R正常工作。现输电距离增大,输电线电阻随之增大,若要保证负载仍能正常工作,只改变选项中的一个量,下列做法可行的是(  )

    A.增大m B.减小m
    C.减小n D.减小U
    【答案】A
    【解析】现输电距离增大,输电线电阻随之增大,损失电压增多,要保证负载仍能正常工作,即副线圈两端电压不变,增大m,升压变压器副线圈上的电压增大,可保证降压变压器原线圈上的电压不变,A正确,B错误;减小n,降压变压器副线圈上的电压变大,不能保证负载正常工作,C错误;减小U,负载两端电压变小,负载不能正常工作,D错误。
    8、(2021·江苏七市调研)如图所示为远距离输电的原理图,发电机输出电压不变,升压变压器、降压变压器均为理想变压器,降压变压器的原、副线圈匝数之比为n。若用户负载发生变化,电压表V的示数变化ΔU,电流表A的示数变化ΔI,||=k。则两变压器间输电线的总电阻R等于(  )

    A.nk B.
    C.n2k D.
    【答案】C
    【解析】电压表V的示数变化ΔU,则降压变压器的原线圈两端电压变化了nΔU,电流表A的示数变化ΔI,则流过R的电流变化了,所以两变压器间输电线的总电阻R==n2k,故选项C正确。
    9、(2021·山东烟台市适应性模拟)如图所示为一小型发电站的输电示意图,升压变压器副线圈两端的电压u=250sin(100πt) V,输电线的总电阻r=10 Ω,降压变压器原副线圈匝数比为n3∶n4=5∶1,为使“20 V 10 W”的灯泡L正常发光,需要在降压变压器副线圈串联一个电阻R(图中未画出),则R的阻值为(  )

    A.9.8 Ω B.49.8 Ω
    C.59.6 Ω D.79.6 Ω
    【答案】C
    【解析】降压变压器副线圈的电流大小为I4==0.5 A,根据=可得I3=0.1 A,则输电线上损失的电压为ΔU=I3r=1 V,降压变压器原线圈两端的电压为U3=(250-1) V=249 V,根据=可得,降压变压器副线圈两端的电压为U4=49.8 V,在降压变压器副线圈串联一个电阻R,可得=,解得R=59.6 Ω,故选项C正确。
    10、一个变压器带有两个副线圈,电路如图。原线圈匝数n1=1100匝,输入电压U1=220 V,一个副线圈匝数n2=110匝,另一个副线圈电压U3=36 V,R2=10 Ω,R3=72 Ω。下列说法正确的是(  )

    A.匝数n3=120匝
    B.电阻R2的电压U2=22 V
    C.电阻R2的电流约为I2=1.56 A
    D.变压器输入功率为66.4 W
    【答案】C
    【解析】原、副线圈电压与匝数成正比,可得=,解得n3=180匝,A错误;由=可得n2侧副线圈输出电压U2′=22 V,二极管具有单向导电性,由电流的热效应可得·+0=·T,解得U2=11 V,则流过电阻R2的电流I2=≈1.56 A,B错误,C正确;变压器的输入功率等于输出功率,可得P入=U2·I2+=42.2 W,D错误。
    11、(2021·天津市高三学业水平等级性考试模拟六)如图所示为某实验室研究远距离输电的模拟装置。理想变压器的匝数比n1∶n2=n4∶n3,交变电源的电动势e=50sin10πt(V),r为输电线的电阻,则(  )

    A.闭合开关后,灯泡两端的电压为50 V
    B.闭合开关后,通过灯泡电流的频率为10 Hz
    C.依次闭合开关S1、S2、S3,输电线消耗的电功率越来越大
    D.依次闭合开关S1、S2、S3,在此过程中灯泡L1越来越亮
    【答案】C
    【解析】升压变压器的输出电压为U2=U1,降压变压器的输入电压为U3=U2-Ur,降压变压器的输出电压为U4=U3,解得U4=(U2-Ur)==U1-Ur

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