2020高考物理通用版冲刺大二轮讲义:专题四 电路与电磁感应 第8课时 WORD版含答案.docx
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1、考情分析与备考建议1五年考情分析分课时考点试卷及题号第8课时直流电路与交流电路考点1直流电路分析16年卷T17考点2交变电流的产生及描述18年卷T16考点3变压器与远距离输电15年卷T16、16年卷T16、16年卷T19第9课时电磁感应的综合应用考点1楞次定律与法拉第电磁感应定律的应用15年卷T19、16年卷T20、16年卷T21、17年卷T18、17年卷T15、18年卷T17、18年卷T19、18年卷T18、18年卷T20、19年卷T20、19年卷T14考点2电磁感应中的电路与图象问题17年卷T20、19年卷T21、19年卷T19考点3电磁感应中的动力学与能量问题16年卷T24、16年卷T2
2、4、16年卷T25第10课时电学中的动量和能量问题考点1电场中的动量和能量问题18年卷T21考点2磁场中的动量和能量问题考点3电磁感应中的动量和能量问题2复习备考建议(1)直流电路的考查除2016年全国卷17题外,还没在选择题中单独考查过,一般以实验题为主,单独考查的角度应该是动态电路分析和含容电路分析,或与电磁感应相结合交变电流在高考中有轮考的特点,20142016年很热,考查重点是理想变压器及相关知识,难度适中由于2017年动量、近代物理改为必考,影响了交变电流在选择题中出现的频率,2017年全国卷中没出现,2018年只有全国卷中出现,2019年全国卷中没出现(2)产生感应电流的条件、楞次
3、定律、右手定则、法拉第电磁感应定律的基本应用,往往以选择题形式结合图象、电路、历史中的著名实验、现代科技中的应用等创设新情景,总体难度不大计算题在2016年全国卷、中出现过,一般考查电磁感应定律的应用,与力学问题结合时一般是匀速或静止时的平衡问题,较简单电磁感应与动量知识的结合可能是新的考查点,应引起重视第8课时直流电路与交流电路考点直流电路分析1电容器的特点(1)只有当电容器充、放电时,电容器所在支路中才会有电流,当电路稳定时,电容器所在的支路相当于断路(2)电路稳定时,与电容器串联的电路中没有电流,同支路的电阻相当于导线,电容器两端的电压为与之并联的电阻两端的电压21个定律、2个关系(1)
4、闭合电路欧姆定律:I.(2)路端电压与电流的关系:UEIr.(3)路端电压与负载的关系:UIREE,路端电压随外电阻的增大而增大,随外电阻的减小而减小3动态分析3法方法1:程序法R局R总I总 U内I总rU外EU内确定U支、I支方法2:结论法“串反并同”“串反”:指某一电阻增大(减小)时,与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小(增大)“并同”:指某一电阻增大(减小)时,与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将增大(减小)方法3:极限法因滑动变阻器滑片滑动引起电路变化的问题,可将滑动变阻器的滑片分别滑至两个极端,使电阻最大或电阻为零,再去讨论例1(多选)(2019
5、河北衡水中学高考模拟)如图1所示电路中,电源内阻忽略不计,R0为定值电阻,Rm为滑动变阻器R的最大阻值,且有R0Rm;开关S1闭合后,理想电流表A的示数为I,理想电压表V1、V2的示数分别为U1、U2,其变化量的绝对值分别为I、U1、U2,则下列说法正确的是( )图1A保持开关S2断开,将R的滑片向右移动,则电流表A示数变小、电压表V2示数变小B保持R的滑片不动,闭合开关S2,则电流表A示数变大、电压表V1示数变小C保持开关S2断开,将R的滑片向右移动,则滑动变阻器消耗的电功率减小D保持开关S2断开,将R的滑片向右移动,则有答案AD解析保持开关S2断开,将R的滑片向右移动时,R接入电路中的电阻
6、增大,电路总电阻增大,则由闭合电路欧姆定律可知,干路电流减小,电流表A示数减小,电压表V2示数减小,故A正确;保持R的滑片不动,闭合开关S2,R0被短路,电路总电阻减小,干路电流增大,电流表A示数增大;而U1IR,可知电压表V1示数增大,B错误;当滑动变阻器的电阻等于等效电源的内阻时,滑动变阻器的功率达到最大,保持开关S2断开,将R的滑片向右移动,由于R0Rm,所以滑动变阻器的功率一直在增大,故C错误;由U1EIR0可知,R0,由U2IR0可知,R0,故D正确变式训练1.(2019江苏南通市通州区、海门市、启东联考)如图2所示,R1是光敏电阻(光照增强,电阻减小),C是电容器,R2是定值电阻当
7、R1受到的光照强度减弱时()图2A电阻R2上的电流增大B光敏电阻R1两端的电压减小C电源两端电压减小D电容器C的带电荷量减小答案D解析当R1受到的光照强度减弱时,R1的电阻增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律得,总电流I减小,即流过R2的电流减小,R2两端电压减小,路端电压UEIr,E、r不变,则U增大,所以光敏电阻R1两端的电压增大,故A、B、C错误;由于电容器与R2并联,所以电容器两端电压减小,由公式QCU2可知,电容器的带电荷量减小,故D正确2.(2019宁夏银川市六盘山上学期期末)在如图3所示的电路中,E为电源,电源内阻为r,L为小灯泡(灯丝电阻可视为不变),电压表为理想电压表
8、,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,将滑动变阻器的滑片向上移动,则( )图3A电压表的示数变大B小灯泡L消耗的功率变小C通过R2的电流变小D电源内阻的电压变大答案B解析滑动变阻器的滑片向上移动,则接入电路的阻值增大,电路中的总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可得,电路中电流减小,故R1两端的电压减小,电压表的示数变小,故A错误;由并联电路的电流规律可知,流过灯泡L的电流一定减小,故由PI2R可知,小灯泡L消耗的功率变小,故B正确;因电路中电流减小,故电源内阻的电压减小,路端电压增大,同时R1两端的电压减小,故并联电路部分电压增大,则流过R2的电流增大,故C、D错误例2(2019辽宁沈阳市质量
9、检测(一)某同学将一闭合电路电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标系中,如图4中的a、b、c所示,则下列判断正确的是()图4A直线a表示电源内部的发热功率随电流I变化的图线B曲线b表示电源的总功率随电流I变化的图线C曲线c表示电源的输出功率随电流I变化的图线D电源的电动势E3 V,内电阻r2 答案C解析由电源消耗总功率和电源内部消耗功率表达式PEEI,PrI2r可知,a是直线,表示的是电源消耗的总功率PE,b是抛物线,表示的是电源内电阻上消耗的功率Pr,c表示外电阻的功率即为电源的输出功率PREII2r,所以A、B错误,C正确;由题图可知,当短路
10、时电流为2 A,总功率PEEI6 W,则可知电动势为:E3 V,则r 1.5 ,故D错误变式训练3(2019福建厦门市模拟)如图5所示,电源电动势为E,内阻为r,电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其阻值随光照强度增大而减小)当电键S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态,下列说法中正确的是()图5A只逐渐增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3中有向上的电流B只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流C只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动,电压表示数变大,带电微粒向下运动D若断开电键S,电容器
11、所带电荷量变大,带电微粒向上运动答案A解析只逐渐增大R1的光照强度,R1的阻值减小,总电阻减小,总电流增大,电阻R0消耗的电功率变大,R2两端的电压变大,电容器两端的电压增大,电容器充电,电容器所带电荷量变大,所以R3中有向上的电流,故A正确;电路稳定时,电容器相当于断路,只调节R3的滑动端P2向上端移动时,对电路没有影响,故B错误;只调节R2的滑动端P1向下端移动时,与电容器并联部分的电阻变大,所以电容器两端的电压变大,电场力变大,带电微粒向上运动,故C错误;若断开电键S,电容器放电,电容器所带电荷量变小,电容器两端电压变小,两极板间电场变小,带电微粒所受电场力减小,合力向下,则带电微粒向下
12、运动,故D错误考点交变电流的产生及描述1交变电流的产生线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动2线圈通过中性面时的特点(1)穿过线圈的磁通量最大;(2)线圈中的感应电动势为零;(3)线圈每经过中性面一次,感应电流的方向改变一次3交变电流“四值”的应用(1)最大值:EmnBS,分析电容器的耐压值;(2)瞬时值:EEmsin t(从中性面开始计时),计算闪光电器的闪光时间、线圈某时刻的受力情况;(3)有效值:电表的读数及计算电热、电功、电功率及保险丝的熔断电流;(4)平均值:n,计算通过电路横截面的电荷量例3(多选)(2019安徽皖江名校联盟摸底大联考)图6所示为交流发电机发电的简易原理图,n匝矩形线圈的
13、面积为S,整个装置处在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,已知线圈的总电阻为r,通过电刷与定值电阻R相连接,与定值电阻并联一理想的交流电压表,现矩形线圈绕中心轴线OO以恒定的角速度匀速转动t0时刻线圈处在中性面下列说法正确的是()图6At0时刻流过定值电阻的电流方向向左B线圈中产生感应电动势的瞬时值表达式为enBSsin t(V)C线圈转动的过程中,电压表的读数为nBS D从t0时刻起,线圈转过60角时流过定值电阻的瞬时电流为答案BD解析t0时刻线圈与磁场方向垂直,即线圈的速度与磁场方向平行,因此t0时感应电动势为零,感应电流为零,A错误;从中性面开始计时,感应电动势随时间按正弦规律
14、变化,且最大感应电动势EmnBS,所以感应电动势的瞬时值表达式为enBSsin t(V),B正确;线圈转动的过程中,最大感应电动势EmnBS,则产生的感应电动势的有效值为EnBS,因此电压表的示数为UnBS,C错误;线圈从t0开始转过60角时,瞬间电流为i,D正确变式训练4(2019贵州贵阳市一模)如图7甲为某品牌电热毯的简易电路,电热丝的电阻为R484 ,现将其接在u220sin 100t(V)的正弦交流电源上,电热毯被加热到一定温度后,温控装置P使输入电压变为图乙所示的波形,从而进入保温状态,若电热丝的电阻保持不变,则保温状态下,理想交流电压表V的读数和电热毯消耗的电功率最接近下列哪一组数
15、据()图7A220 V、100 W B156 V、50 WC110 V、25 W D311 V、200 W答案B解析由题图象可知温控装置P输入的交变电流的周期T2102 s;可分为0和T两段,根据有效值的定义可得0T,解得U156 V,电热毯在保温状态下消耗的电功率为P50 W,故B正确5(多选)(2019山东德州市上学期期末)如图8所示,匀强磁场的磁感应强度大小为 1 T ,单匝正方形导线框的边长为 1 m ,总电阻为 1 ,开始时处于位置,现用外力使导线框绕ab边匀速转过 180 至位置,转动的角速度为 rad/s ,则在此过程中以下说法正确的是()图8A通过导线横截面的电荷量为零B通过导
16、线横截面的电荷量为 2 CC外力做功为 JD外力做功为 J答案BC解析通过导线横截面的电荷量q C2 C,选项A错误,B正确;EmBS112 V V,则外力做功Wt J J,选项C正确,D错误6(多选)(2019广西桂林等六市第一次联合调研)如图9甲所示,标有“220 V40 W”的灯泡和标有“20 F360 V”的电容器并联到交流电源上,V为理想交流电压表,交流电源的输出电压如图乙中正弦曲线所示,闭合开关S.下列判断正确的是( )图9A电容器会被击穿B交流电源的输出电压的有效值为220 VCt时刻,V的示数为零Dt时刻,通过灯泡的电流为零答案BD解析由题图可知交流电压的最大值为220 V31
17、1 V,小于电容器的击穿电压,故电容器不会被击穿,故A错误;由题图乙可知,交流电压的有效值为 V220 V,故B正确;交流电压表的示数为有效值,则t时刻,电压表的示数为220 V,故C错误;t时刻,灯泡两端电压的瞬时值为0,通过灯泡的电流的瞬时值为0,故D正确考点变压器与远距离输电1理想变压器的基本关系式(1)功率关系:P入P出(2)电压关系:.(3)电流关系:只有一个副线圈时.2动态分析的两种情况(1)负载电阻不变,讨论变压器原、副线圈两端的电压、电流、电功率等随匝数比的变化情况(2)匝数比不变,讨论变压器原、副线圈两端的电压、电流、电功率等随负载电阻的变化情况3四点说明(1)变压器不能改变
18、直流电压(2)变压器只能改变交变电流的电压和电流,不能改变交变电流的频率(3)理想变压器本身不消耗能量(4)理想变压器基本关系中的U1、U2、I1、I2均为有效值4输电线路功率损失的计算方法(1)P损PP,P为输送的功率,P为用户所得功率(2)P损IR线,I线为输电线路上的电流,R线为输电线路的总电阻(3)P损,U为在输电线路上损失的电压,R线为线路总电阻(4)P损UI线,U为在输电线路上损失的电压,I线为输电线路上的电流例4(2019安徽A10联盟开年考)如图10甲所示,电阻不计的矩形导体线圈固定在水平桌面上,线圈的匝数n100,所围成矩形的面积S0.4 m2,垂直于线圈平面的匀强磁场磁感应
19、强度随时间按如图乙所示的正弦规律变化在线圈的右边接一含有理想变压器的电路,变压器原、副线圈的匝数比为n1n221,灯泡L标有“36 V18 W”字样,电流表和电压表均为理想交流电表调节滑动变阻器R的滑片,当电流表示数为0.8 A时,灯泡L刚好正常发光,则( )图10A电压表的示数等于40 VB定值电阻R0的阻值为5 C在01.57102 s的时间内,通过小灯泡L的电荷量为7.85103 CD当滑动变阻器R的滑片向下滑动时,电流表的示数变大,电压表的示数变小答案B解析矩形导体线圈中产生的感应电动势的最大值为EmnBmS,解得Em80 V,电压表的示数为U,解得U40 V,选项A错误;定值电阻R0
20、两端的电压U0UUL4 V,定值电阻R0的阻值为R05 ,选项B正确;在01.57102 s的时间内,通过小灯泡的电流有向上和向下的过程,所以通过小灯泡L的总的电荷量为零,选项C错误;当滑动变阻器R的滑片向下滑动时,电流表的示数变大,电压表的示数不变,选项D错误变式训练7.(多选)(2019山东日照市3月模拟)教学用发电机能够产生正弦式交变电流利用该发电机通过理想变压器向用电器供电,电路如图11所示副线圈的匝数可以通过滑动触头Q来调节,副线圈两端连接定值电阻R0、灯泡L和滑动变阻器R,P为滑动变阻器的滑片,原线圈上连接一只理想交流电流表A,闭合开关S,电流表的示数为I,则( )图11A仅增大发
21、电机线圈的转速,I增大B仅将P向上滑动,I增大C仅将Q向上滑动,I增大D仅将开关S断开,I增大答案AC解析仅增大发电机线圈的转速n,则角速度2n增大,则最大感应电动势EmNBS增大,则电动势的有效值增大,由于原、副线圈匝数不变,故副线圈两端电压增大,则副线圈电流增大,根据可知原线圈电流I增大,故选项A正确;仅将P向上滑动,则副线圈总电阻增大,则副线圈电流减小,根据可知原线圈电流I减小,故选项B错误;仅将Q向上滑动,则副线圈的匝数增大,由于原线圈两端电压不变,则根据可知,副线圈两端电压增大,则副线圈电流增大,根据可知原线圈电流I增大,故选项C正确;仅将开关S断开,则副线圈总电阻增大,由于原、副线
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