学科网-精品系列资料版权所有@学科网必考部分选修3-2第十章第1单元交变电流的产生及描述[课时作业]老苗汤老苗汤泡脚老苗汤官网、4、79、10描述交变电流的物理量1、3、56、8综合目标交变电流的产生和描述1112一、选择题(本大题共10个小题,共70分,每小题至少有一个选项正确,全部选对的得7分,选对但不全的得4分,有选错的得0分)1.一正弦式电流的电压随时间变化的规律如图1所示.由图可知()图1A.该交变电流的电压瞬时值的表达式为u=100sin(25t)VB.该交变电流的频率为25HzC.该交变电流的电压的有效值为1002VD.若将该交流电压加在阻值为R=100Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率是50W解析:从图中可知,交变电流周期T=4×10-2s,峰值电压Um=100V,故交变电流学科网-精品系列资料版权所有@学科网的频率f=1T=25Hz,有效值U=Um2=502V.加在R=100Ω的电阻上时的热功率P=U2R=50W,瞬时值表达式u=Umsin2πTt=100sin(50πt)V,故正确选项为B、D.答案:BD2.矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的转轴匀速转动,产生的交流电动势的最大值为Em.设t=0时线圈平面与磁场平行,当线圈的匝数增加一倍,转速也增大一倍,其他条件不变时,交变电流的电动势表达式为()A.e=2Emsin2ωtB.e=4Emsin2ωtC.e=Emcos2ωtD.e=4Emcos2ωt解析:产生电动势的最大值Em=NBSωω=2nπ;n为转速当N′=2N,n′=2n时,ω′=2ω,Em′=4Em,所以交变电流的电动势的表达式为e=4Emcos2ωt.D项正确.答案:D3.(2008·山东高考)图2甲、乙分别表示两种电压的波形,其中图甲所示电压按正弦规律变化.下列说法正确的是()图2A.图甲表示交变电流,图乙表示直流电B.两种电压的有效值相等C.图甲所示电压的瞬时值表达式为U=311sin100πtVD.图甲所示电压经匝数比为10∶1的变压器变压后,频率变为原来的110解析:由图象的纵坐标知,电压的正、负分别表示电压的方向,因此两图均为交变电流,A错;对于正弦式电流才有U有效=Um2,虽然两图的最大值相同,但图乙所示的非正弦(余弦)式电流不适用上式,故B错;正弦式电流瞬时值表达式为u=Umsinωt,学科网-精品系列资料版权所有@学科网由图象可知Um=311V,T=2×10-2s,可得ω=2πT=100π,代入上式得u=311sin100πtV,故C对;由变压器原理可知变压器只能根据匝数比改变电压和电流,它不会改变交变电流的周期和频率,故D错.答案:C4.如图3所示,单匝矩形线圈的一半放在具有理想边界的匀强磁场中,线圈轴线OO′与磁场边界重合,线圈按图示方向匀速转动,t=0时刻线圈平面与磁场方向垂直,规定电流方向沿abcda为正方向,则线圈内感应电流随时间变化的图象是图4中的()图4解析:由楞次定律可知前半个周期感应电流沿adcba方向,后半个周期沿abcda的方向,因线圈绕垂直磁场的轴匀速转动,所以产生正弦式电流,A正确.答案:A5.(2010·皖南模拟)如图5所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系.若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过1min的时间,两电阻消耗的电功之比W甲∶W乙为()图5A.1∶2B.1∶2C.1∶3D.1∶6解析:电功的计算,I要用有效值计算,图甲中,由有效值的定义得(12)2R×2×学科网-精品系列资料版权所有@学科网10-2+0+(12)2R×2×10-2=I12R×6×10-2,得I1=33A;图乙中,I的值不变I2=1A,由W=UIt=I2Rt可以得到W甲∶W乙=1∶3.C正确.答案:C6.在两块金属板上加上交变电压u=Umsin2πTt,当t=0时,板间有一个电子正好处于静止状态,下面关于电子以后的运动情况的判断正确的是()A.t=T时,电子回到原出发点B.电子始终向一个方向运动C.t=T2时,电子将有最大速度D.t=T2时,电子的位移最大解析:t=0时,电子不受力,此时两极板间电压为零,此后电压开始增大,t=T4时达到最大,此过程中电子沿电场方向做加速度增大的加速运动,速度增大,T4~T2这段时间内,两极板间电压减小,但电场方向不变,所以电子在这段时间内仍沿原方向做加速度减小的加速运动,速度继续增大.T2后电场变向,电子开始减速,但运动方向不变,直至T时刻速度减为零.故在T2时电子有最大速度.因电子的速度方向不变,即随时间的增长,位移增大.综上所述,B、C正确,A、D错误.答案:BC7.如图6甲所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO′以恒定的角速度ω转动,从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈中产生的交变电流按照图乙所示的余弦规律变化,在t=π2ω时刻()图6A.线圈中的电流最大B.穿过线圈的磁通量最大学科网-精品系列资料版权所有@学科网C.线圈所受的安培力为零D.穿过线圈磁通量的变化率最大解析:注意线圈转动过程中通过两个特殊位置(平行于磁感线和垂直于磁感线)时的特点;磁通量、磁通量的变化、磁通量的变化率不同;t=π2ω=T4,线圈转过90°,本题应选B、C.答案:BC8.通有电流i=Imsinωt的长直导线OO′与断开的圆形导线圈在同一平面内,如图7所示(设电流由O至O′为正),为使A端的电势高于B端的电势且UAB减小,交变电流必须处于每个周期的()图7A.第一个14周期B.第二个14周期C.第三个14周期D.第四个14周期解析:由E∝ΔΦΔt∝ΔiΔt可知,要E减小,即要ΔiΔt减小,题中要求φA>φB,由楞次定律知,只有在第一个14周期才符合要求,A项正确.答案:A9.如图8所示,单匝矩形线圈放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,以恒定的角速度ω绕ab边转动,磁场方向垂直于纸面向里,线圈所围面积为S,线圈导线的总电阻为R.t=0时刻线圈平面与纸面重合,且cd边正在向纸面外转动.则()A.线圈中电流t时刻瞬时值表达式为i=BSωRcosωtB.线圈中电流的有效值为I=BSωRC.线圈中电流的有效值为I=2BSω2RD.线圈消耗的电功率为P=BSω22R学科网-精品系列资料版权所有@学科网解析:回路中感应电动势最大值Em=BSω,电流最大值Im=EmR=BSωR,t=0时为中性面,故瞬时值表达式i=BSωRsinωt.电流有效值I=Im2=2BSω2R,P=I2R=B2ω2S22R,故A、B错误,C、D正确.答案:CD学科网-精品系列资料版权所有@学科网10.将硬导线中间一段折成不封闭的正方形,每边长为l,它在磁感应强度为B、方向如图9所示的匀强磁场中匀速转动,转速为n,导线在a、b两处通过电刷与外电路连接,外电路接有额定功率为P的小灯泡并正常发光,电路中除灯泡外,其余部分的电阻不计,灯泡的电阻应为()A.2πl2nB2PB.2πl2nB2PC.l2nB22PD.l2nB2P解析:单匝正方形线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,将产生正弦式电流,则电动势的最大值Em=Bl2ω=2πnBl2,其有效值E=Em2=2πnBl22,计算小灯泡的额定功率P要用其有效值,即P=E2R.R=E2P=2πBnl22P,故只有B选项正确.答案:B二、非选择题(本大题共2个小题,共30分,解答时应写出必要的文字说明、方程式和演算步骤,有数值计算的要注明单位)11.(15分)图10甲所示为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的匝数n=100匝、电阻r=10Ω,线圈的两端经集流环与电阻R连接,电阻R=90Ω,与R并联的交流电压表为理想电表.在t=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间t按图10乙所示正弦规律变化.求:图10(1)交流发电机产生的电动势的最大值;(2)电路中交流电压表的示数.解析:(1)交流发电机产生的电动势的最大值学科网-精品系列资料版权所有@学科网Em=nBSω而Φm=BS,ω=2πT,所以Em=2nπΦmT由Φ-t图线可知:Φm=2.0×10-2Wb,T=6.28×10-2s所以Em=200V.(2)电动势的有效值E=22Em=1002V由闭合电路的欧姆定律,电路中电流的有效值为I=ER+r=2A交流电压表的示数为U=IR=902V≈127V.答案:(1)200V(2)127V12.(15分)(2010·郑州模拟)如图11甲所示,一固定的矩形导体线圈水平放置,线圈的两端接一只小灯泡,在线圈所在空间内存在着与线圈平面垂直的均匀分布的磁场.已知线圈的匝数n=100匝,电阻r=1.0Ω,所围成矩形的面积S=0.040m2,小灯泡的电阻R=9.0Ω,磁场的磁感应强度按如图11乙所示的规律变化,线圈中产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=nBmS2πTcos(2πTt),其中Bm为磁感应强度的最大值,T为磁场变化的周期.不计灯丝电阻随温度的变化,求:图11(1)线圈中产生的感应电动势的最大值;(2)小灯泡消耗的电功率;(3)在磁感应强度变化的0~T4的时间内,通过小灯泡的电荷量.解析:(1)由图象知,线圈中产生的交变电流的周期T=3.14×10-2s,所以Em=nBmSω=2πnBmST=8.0V.学科网-精品系列资料版权所有@学科网(2)电流的最大值Im=EmR+r=0.80A,有效值I=Im2=225A,小灯泡消耗的电功率P=I2R=2.88W.(3)在0~T4时间内,电动势的平均值E=nSΔBΔt,平均电流I=ER+r=nSΔBR+rΔt,流过灯泡的电荷量Q=IΔt=nSΔBR+r=4.0×10-3C.答案:(1)8.0V(2)2.88W(3)4.0×10-3C