题目内容
11.如图甲所示为理想调压变压器,原线圈A、B端的输入电压如图乙所示,则当此变压器工作时,以下说法正确的是( )A. | 若滑动触头P处于某一确定位置,当变阻器R的滑动触头下滑时,电流表示数将变大 | |
B. | 若滑动触头P处于某一确定位置,当变阻器R的滑动触头上滑时,电压表示数增大 | |
C. | 若滑动触头P和变阻器R的滑动触头同时上移,则电流表示数一定变大 | |
D. | 若变阻器最大阻值为100Ω,且变阻器R的滑动触头置于最上端,则在滑动触头P滑动的过程中,电流表的电流变化范围为0~2.2 A |
分析 由乙图可知交流电的表达式;P移动改变了副线圈的匝数,滑片移动改变了负载的电阻,结合变压器的特点和欧姆定律去分析
解答 解:AB、滑动触头P处于某一确定位置,则变压器的输出电压不变;当变阻器R的滑动触头下滑时,接入电路的有效电阻减小,电流表示数将变大.故A正确,B错误;
C、若滑动触头P和变阻器R的滑动触头同时上移,则变压器的输出电压增大,负载的电阻也增大,所以电流表示数不一定变大.故C错误;
D、由乙图可得变压器的输入电压的最大值是220$\sqrt{2}$V,有效值是220V,当滑动触头P的上下移动,R上只能获得0~220V之间的任意的电压.若变阻器最大阻值为100Ω,而R上只能获得0~220V之间的任意的电压,则电流表的电流变化范围为0~2.2A.故D正确.
故选:AD
点评 变压器只能改变交流电的电压和电流,不会改变交流电的周期和频率,利用动态分析的方法去判断电压、电流和功率的变化.
练习册系列答案
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18.如图甲所示,在绝缘水平面上方的MM′和PP′范围内有方向水平向右的电场,电场强度大小沿电场线方向的变化关系如图乙所示.一质量为m、带电荷量为-q的小物块(可视为点电荷)从水平面上的A点以初速度v0向右运动,到达B点时速度恰好为零.若滑块与水平面之间的动摩擦因数为μ,A、B两点间的距离为l,重力加速度为g.则以下判断正确的是( )
A. | 小物块在运动过程中所受到的电场力一直小于滑动摩擦力 | |
B. | 小物块在运动过程中的中间时刻,速度大小大于$\frac{{v}_{0}}{2}$ | |
C. | A、B两点间的电势差为$\frac{m(2μgl-{{v}_{0}}^{2})}{2q}$ | |
D. | 此过程中产生的内能为$\frac{1}{2}$mv02 |
2.质量分别为m、M(m<M)的两个物体,M放在光滑水平面上,m放在粗糙水平面上,在相同水平推力F作用下,两物体移动了相同的位移l,两个物体所做的功的关系是( )
A. | 推力F对两个物体所做的功一样多 | |
B. | 推力F对在光滑水平面上运动的M所做的功多 | |
C. | 推力F对在粗糙水平面上运动的m所做的功多 | |
D. | 做功的多少与物体通过这段位移的时间无关 |
3.只知道下列那一组物理量,就可以估算出气体中分子间的平均距离( )
A. | 阿伏加徳罗常数,该气体的摩尔质量和质量 | |
B. | 阿伏加徳罗常数,该气体的摩尔质量和密度 | |
C. | 阿伏加徳罗常数,该气体的质量和体积 | |
D. | 该气体的质量、体积和摩尔质量 |
20.一列波沿x轴正向传播,t=0时刻的波形如图所示,其中E、F两点相对平衡位置的位移相同,从该时刻起E质点回到平衡位置的最短时间为0.05s.F质点回到平衡位置的最短时间为0.15s,质点的振幅为A=10cm,则下列说法正确的是( )
A. | 这列波的周期为0.4s | |
B. | 在t=0时E点偏离平衡位置的距离为$\frac{A}{2}$ | |
C. | 该波的传播速度为10m/s | |
D. | 在4s内E质点沿x轴正向运动的路程为40m | |
E. | 该波遇0.4m的障碍物有明显的衍射现象 |
1.理想变压器原、副线圈的匝数分别为n1=600匝、n2=120匝,原线圈中输入的电压为U=311sin100πt(V),且原线圈中串联一个0.2A的保险管,则( )
A. | 副线圈的电压为220 V | B. | 副线圈电流的频率为50 Hz | ||
C. | 负载功率不能超过44 W | D. | 副线圈电流的最大值不能超过1 A |