2019高考物理總復(fù)習(xí) 提分策略一 臨考必記4 電路與電磁感應(yīng)學(xué)案.docx
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4.電路與電磁感應(yīng) 授課提示:對(duì)應(yīng)學(xué)生用書第105頁(yè) [基本公式] 1.電流的定義式:I=. 2.電源的幾個(gè)功率 (1)電源的總功率:P總=EI=I2(R+r). (2)電源內(nèi)部消耗的功率:P內(nèi)=I2r. (3)電源的輸出功率:P出=UI=P總-P內(nèi). 3.電源的效率 η=100%=100%=100%. 4.磁通量的計(jì)算:Φ=BS⊥. 5.電動(dòng)勢(shì)大小的計(jì)算:E=n(對(duì)象:閉合或不閉合的一個(gè)回路)或E=BLv(切割類). 6.理想變壓器及其關(guān)系式 (1)電壓關(guān)系為=(多輸出線圈時(shí)為===…). (2)功率關(guān)系為P出=P入(多輸出線圈時(shí)為P入=P出1+P出2+…). (3)電流關(guān)系為=(多輸出線圈時(shí)為n1I1=n2I2+n3I3+…). (4)頻率關(guān)系為f出=f入. 7.高壓遠(yuǎn)距離輸電的分析方法及計(jì)算 (1)在高壓輸電的具體計(jì)算時(shí),為便于理解題意,可參考下圖畫出相應(yīng)的題意簡(jiǎn)圖. (2)在高壓輸電中,常用以下關(guān)系式: 輸電電流I2===. 輸電導(dǎo)線損失的電功率 P損=P2-P3=IR線=()2R線. 輸電線損耗的電壓U損=U2-U3=I2R線=R線. [二級(jí)結(jié)論] 一、恒定電流 1.和為定值的兩個(gè)電阻,阻值相等時(shí)并聯(lián)電阻值最大. 2.路端電壓:純電阻時(shí)U=E-Ir=,隨外電阻的增大而增大. 3.畫等效電路:電流表等效短路;電壓表、電容器等效斷路;等勢(shì)點(diǎn)合并. 4.R=r時(shí)電源輸出功率最大P=. 5.含電容器的電路中,電容器是斷路,其電壓值等于與它并聯(lián)的電阻上的電壓,穩(wěn)定時(shí),與它串聯(lián)的電阻是虛設(shè),電路發(fā)生變化時(shí),有充、放電電流. 二、電磁感應(yīng) 1.楞次定律:(阻礙原因) 內(nèi)外環(huán)電流方向:“增反減同”,自感電流的方向:“增反減同”,磁鐵相對(duì)線圈運(yùn)動(dòng):“你追我退,你退我追”.通電導(dǎo)線或線圈旁的線框:線框運(yùn)動(dòng)時(shí)“你來(lái)我推,你走我拉”.電流變化時(shí)“你增我遠(yuǎn)離,你減我靠近”. 2.轉(zhuǎn)桿(輪)發(fā)電機(jī):E=BL2ω. 3.通過(guò)導(dǎo)線橫截面的電荷量:Q=. 三、交變電流 1.中性面垂直磁場(chǎng)方向,Φ與e為互余關(guān)系(即Φ變大時(shí)e變小),此消彼長(zhǎng). 2.線圈從中性面開始轉(zhuǎn)動(dòng);e=nBSωsin ωt=emsin ωt. 3.線圈從平行磁場(chǎng)方向開始轉(zhuǎn)動(dòng):e=nBSωcos ωt=emcos ωt. 4.正弦交變電流的有效值:I2RT等于一個(gè)周期內(nèi)產(chǎn)生的總熱量. [臨考必練] 1.把電熱器接到110 V的直流電源上,t時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生熱量為Q,現(xiàn)把它接到交流電源上,t時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的熱量為2Q,則交流電源的電壓有效值是( ) A.110 V B.110 V C.220 V D.220 V 解析:設(shè)電熱器的電阻為R.當(dāng)電熱器接在U=110 V的直流電源上時(shí),Q=t,當(dāng)電熱器改接到交流電源上時(shí),2Q=t,聯(lián)立解得U′=110 V,故選B. 答案:B 2.如圖所示,光滑的水平桌面上放著兩個(gè)完全相同的金屬環(huán)a和b,當(dāng)一條形磁鐵的S極豎直向下迅速靠近兩環(huán)中間時(shí)( ) A.a(chǎn)、b均靜止不動(dòng) B.a(chǎn)、b互相靠近 C.a(chǎn)、b均向上跳起 D.a(chǎn)、b互相遠(yuǎn)離 解析:當(dāng)條形磁鐵的S極迅速向下靠近兩環(huán)中間時(shí),閉合導(dǎo)體環(huán)內(nèi)的磁通量增大,根據(jù)楞次定律可知,兩線圈中將產(chǎn)生順時(shí)針?lè)较虻母袘?yīng)電流,因兩線圈相鄰處電流方向相反,所以a、b兩環(huán)相互遠(yuǎn)離;根據(jù)楞次定律,當(dāng)條形磁鐵的S極豎直向下迅速移動(dòng)時(shí),由“來(lái)拒去留”可知a、b均有向下運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì),即不會(huì)向上跳起,故D正確. 答案:D 3.圖示為無(wú)線充電技術(shù)中使用的受電線圈示意圖,線圈匝數(shù)為n,面積為S.若在t1到t2時(shí)間內(nèi),勻強(qiáng)磁場(chǎng)平行于線圈軸線向右穿過(guò)線圈,其磁感應(yīng)強(qiáng)度大小由B開始均勻增加,該段時(shí)間線圈兩端a和b之間的電勢(shì)差為-U,則在t2時(shí)刻磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B′為( ) A.-+B B.-B C. D.+B 解析:根據(jù)題述,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小由B開始均勻增加,設(shè)磁感應(yīng)強(qiáng)度變化率為,在t2時(shí)刻磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小可以表示為B′=B+(t2-t1).根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,E=n=nS,而E=U,聯(lián)立解得B′=B+(t2-t1),選項(xiàng)D正確. 答案:D 4.(多選)在遠(yuǎn)距離輸電時(shí),輸送的電功率為P,輸電電壓為U,所用輸電導(dǎo)線的電阻率為ρ,橫截面積為S,兩地的距離為L(zhǎng),輸電線上損耗的電功率為P1,用戶得到的電功率為P2.下列關(guān)于P1和P2的表達(dá)式中正確的是( ) A.P2=P(1-) B.P2=P- C.P1= D.P1= 解析:輸電線上的電流I=,輸電導(dǎo)線的電阻R=ρ,輸電線上損耗的電功率P1=I2R=,用戶得到的電功率P2=P-P1=P(1-),選項(xiàng)A、C正確. 答案:AC 5.(多選)如圖所示,在某控制電路中,R是光敏電阻(光敏電阻的阻值隨光照強(qiáng)度的增大而減小),當(dāng)它受到的光照強(qiáng)度逐漸增大時(shí)( ) A.燈泡L變暗 B.光敏電阻R上的電壓增大 C.電壓表的讀數(shù)減小 D.電容器的帶電荷量增大 解析:光照強(qiáng)度增大時(shí),R的阻值減小,閉合電路的總電阻減小,總電流增大,則燈泡L變亮,A錯(cuò)誤;光敏電阻R上的電壓UR=E-I(r+RL)減小,B錯(cuò)誤;電壓表的讀數(shù)U=E-Ir減小,C正確;電容器C兩端的電壓等于燈泡兩端的電壓,燈泡兩端的電壓UL=IRL增大,所以電容器C的帶電荷量Q=CUL增大,D正確. 答案:CD 6.(多選)理想變壓器原線圈a匝數(shù)n1=200匝,副線圈b匝數(shù)n2=100匝,線圈a接在u=44sin 314t V的交流電源上,“12 V 6 W”的燈泡恰好正常發(fā)光.電阻R2=16 Ω.電壓表V為理想電表.下列推斷正確的是( ) A.交變電流的頻率為100 Hz B.穿過(guò)鐵芯的磁通量的最大變化率為 Wb/s C.電壓表V的示數(shù)為22 V D.R1消耗的功率是1 W 解析:由u=44sin 314t V知f===50 Hz,A錯(cuò)誤;燈泡正常發(fā)光,由P=UI得燈泡中的電流I2==0.5 A,電壓表的示數(shù)U2=12 V+0.516 V=20 V,C錯(cuò)誤;穿過(guò)鐵芯的磁通量的最大變化率為== Wb/s= Wb/s,B正確;根據(jù)=,得U1=40 V,則R1兩端電壓UR1=44 V-40 V=4 V,由原、副線圈的電流與匝數(shù)成反比,可得通過(guò)R1的電流I1=0.25 A,則R1的功率P=UR1I1=1 W,D正確. 答案:BD 7.(多選)圖甲為風(fēng)力發(fā)電的簡(jiǎn)易模型.在風(fēng)力作用下,風(fēng)葉帶動(dòng)與桿固連的永磁鐵轉(zhuǎn)動(dòng),磁鐵下方的線圈與電壓傳感器相連.在某一風(fēng)速時(shí),傳感器顯示如圖乙所示,則( ) A.磁鐵的轉(zhuǎn)速為10 r/s B.線圈兩端電壓的有效值為6 V C.交流電壓的表達(dá)式為u=12sin 5πt V D.該交流電可以直接加在擊穿電壓為9 V的電容器上 解析:電流的周期為T=0.4 s,故磁體的轉(zhuǎn)速為n= r/s=2.5 r/s,故A錯(cuò)誤;通過(guò)乙圖可知電壓的最大值為12 V,故有效值U== V=6 V,故B正確;周期T=0.4 s,故ω== rad/s=5π rad/s,故電壓的表達(dá)式為u=12sin 5πt V,故C正確;交流電的最大值大于電容器的擊穿電壓,故不能把該交流電直接加在擊穿電壓為9 V的電容器上,故D錯(cuò)誤. 答案:BC 8.(多選)如圖所示,光滑水平面上存在有界勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直紙面向里,質(zhì)量為m、邊長(zhǎng)為a的正方形線框ABCD斜向穿進(jìn)磁場(chǎng),當(dāng)AC剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)線框的速度大小為v,方向與磁場(chǎng)邊界所成夾角為45.若線框的總電阻為R,則( ) A.線框穿進(jìn)磁場(chǎng)過(guò)程中,框中電流的方向?yàn)镈→C→B→A→D B.AC剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)線框中感應(yīng)電流為 C.AC剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)線框所受安培力大小為 D.此時(shí)CD兩端電壓為Bav 解析:線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中穿過(guò)線框的磁通量增大,由楞次定律可知,感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,則感應(yīng)電流的方向?yàn)锳→B→C→D→A,A錯(cuò)誤;AC剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)CD邊切割磁感線,AD邊不切割磁感線,所以產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=Bav,則線框中感應(yīng)電流為I==,故CD兩端的電壓為U=IR=Bav,B錯(cuò)誤,D正確;AC剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)線框的CD邊受到的安培力的方向與v的方向相反,AD邊受到的安培力的方向垂直于AD邊向下,它們的大小都是F=BIa,AC剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)線框所受安培力為AD邊與CD邊受到的安培力的矢量和,由幾何關(guān)系可以看出,AD邊與CD邊受到的安培力的方向相互垂直,所以F合=F=,C正確. 答案:CD 9.(多選)如圖所示,空間存在有界的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)上下邊界水平,方向垂直紙面向里,寬度為L(zhǎng).一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形線框自磁場(chǎng)邊界上方某處自由下落,線框自開始進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域到全部離開磁場(chǎng)區(qū)域的過(guò)程中,下列關(guān)于線框速度和感應(yīng)電流大小隨時(shí)間變化的圖象可能正確的是(線框下落過(guò)程中始終保持在同一豎直平面內(nèi),且底邊保持與磁場(chǎng)邊界平行)( ) 解析:設(shè)金屬框的電阻為R,如果進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)安培力與重力相等,即mg=BIL=,則線框自進(jìn)入到穿出磁場(chǎng)的過(guò)程中速度不變,A正確;如果線框進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)安培力小于重力,則線框速度增大,安培力增大,根據(jù)牛頓第二定律可得mg-F安=ma,則線框加速運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中加速度逐漸減小,速度圖象的斜率應(yīng)逐漸減小,B錯(cuò)誤;如果線框進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)安培力大于重力,則線框進(jìn)入磁場(chǎng)后做減速運(yùn)動(dòng),根據(jù)歐姆定律可得i===-t,由于a逐漸減小,所以圖象的斜率應(yīng)逐漸減小,C正確;如果線框進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)安培力小于重力,則線框進(jìn)入磁場(chǎng)后做加速運(yùn)動(dòng),根據(jù)歐姆定律可得i===+t,由于a逐漸減小,所以圖象的斜率應(yīng)逐漸減小,當(dāng)安培力等于重力時(shí)做勻速直線運(yùn)動(dòng),D正確. 答案:ACD 10.如圖所示,兩條間距L=0.5 m且足夠長(zhǎng)的平行光滑金屬直導(dǎo)軌,與水平地面成α=30角固定放置,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.4 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直導(dǎo)軌所在的斜面向上,質(zhì)量mab=0.1 kg、mcd=0.2 kg的金屬棒ab、cd垂直導(dǎo)軌放在導(dǎo)軌上,兩金屬棒的總電阻r=0.2 Ω,導(dǎo)軌電阻不計(jì).a(chǎn)b在沿導(dǎo)軌所在斜面向上的外力F作用下,沿該斜面以v=2 m/s的恒定速度向上運(yùn)動(dòng).某時(shí)刻釋放cd,cd向下運(yùn)動(dòng),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間其速度達(dá)到最大.已知重力加速度g取10 m/s2,在cd速度最大時(shí),求: (1)abdc回路中的電流I以及F的大??; (2)abdc回路中磁通量的變化率以及cd的速度大?。? 解析:(1)以cd為研究對(duì)象,當(dāng)cd速度達(dá)到最大值時(shí)有mcdgsin α=BIL 代入數(shù)據(jù)得I=5 A 由于金屬棒ab、cd均沿斜面方向做勻速運(yùn)動(dòng),可將金屬棒ab、cd看作整體,作用在ab上的外力F=(mab+mcd)gsin α 代入數(shù)據(jù)得F=1.5 N. (2)設(shè)cd達(dá)到最大速度時(shí)abdc回路產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有E= 由閉合電路歐姆定律有I= 聯(lián)立以上兩式得=1.0 Wb/s 設(shè)cd的最大速度大小為vm,cd達(dá)到最大速度后的一小段時(shí)間Δt內(nèi),abdc回路磁通量的變化量ΔΦ=BΔS=BL(vm+v)Δt 回路磁通量的變化率=BL(vm+v) 由以上幾式聯(lián)立可解得vm=3 m/s. 答案:(1)5 A 1.5 N (2)1.0 Wb/s 3 m/s- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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