题目内容
20.电火花塞是一种常用的点火装置,它在高压时会产生电火花.但为电火花塞供电的一般都是低压直流电源,因此要使用如图所示的装置来实现点火.其中,变压器的初级线圈通过触点开关与低压直流电源相连,次级线圈接在电火花塞的两端.触点开关能利用金属触点可以使电路持续的通断,从而在次级线圈上产生5000V以上的电压,这样就能在火花塞上产生火花.关于该点火装置的分析,以下说法正确的是( )A. | 该装置说明变压器也能改变恒定电流的电压 | |
B. | 点火装置中变压器的次级线圈匝数应大于初级线圈的匝数 | |
C. | 为使次级线圈的两端产生高压,触点开关应始终闭合 | |
D. | 为使该点火装置一直保持在正常工作状态,触点开关应始终闭合 |
分析 开关由闭合变为断开,通过变压器的电流发生变化,磁通量发生变化,在副线圈中会产生感应电流,蓄电池的电压为12V,火花塞需要的电压高,所以电路中需要的是升压变压器.
解答 解:A、变压器不能改变恒定电流的电压,A错误
B、因为开关由闭合变为断开,通过变压器的电流发生变化,磁通量发生变化,在副线圈中会产生感应电流,由于蓄电池的电压低,火花塞需要的电压高,所以电路中需要的是升压变压器,B正确CD错误.
故选:B
点评 本题需要掌握变压器的电压之比和匝数比之间的关系,并且知道升压变压器的原线圈和副线圈的匝数之间的关系.
练习册系列答案
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11.空间某区域竖直平面内存在电场,电场线分布如图所示.一个质量为m、电量为q,电性未知的小球在该电场中运动,小球经过A点时的速度大小为v1,方向水平向右,运动至B点时的速度大小为v2.若A、B两点之间的高度差为h,则以下判断中正确的是( )
A. | A、B两点的电场强度和电势大小关系为EA>EB、φA<φB | |
B. | 若v2>v1,则电场力一定做正功 | |
C. | A、B两点间的电势差为$\frac{m}{2q}$(v22-v12-2gh) | |
D. | 小球从A运动到B点的过程中电场力做的功为$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12 |
8.如图所示,物体A、B的质量分别为M和m,A物体在水平桌面上,两者通过光滑小滑轮用轻绳相连.释放物体A,在A向右运动的过程中,其加速度为a1,绳中张力为F1.现将物体A重新拉回释放点,并将B物用竖直向下的力F=mg代替,在A再向右运动的过程中,其加速度为a2,绳中张力为F2,则( )
A. | a2=a1,F2=F1 | B. | a2>a1,F2>F1 | C. | a2<a1,F2<F1 | D. | a2=a1,F2>F1 |
15.如图所示,在光滑的水平面上,有一垂直向下的匀强磁场分布在宽为L的区域内,有一个边长为a(a<L)的正方形闭合线圈以初速v0垂直磁场边界滑过磁场后速度变为v(v<v0),则( )
A. | 完全进入磁场中时线圈的速度大于$\frac{{v}_{0}+v}{2}$ | |
B. | 安全进入磁场中时线圈的速度等于$\frac{{v}_{0}+v}{2}$ | |
C. | 完全进入磁场中时线圈的速度小于$\frac{{v}_{0}+v}{2}$ | |
D. | 以上情况A、B均有可能,而C是不可能的 |
5.如图所示,水平木板托着物块M在竖直平面内沿逆时针方向盘作匀速圆周运动,物块的所受的重力为G,如果木板对M的支持力和摩擦力分别记为N和f,则当M位于a,b两个位置时( )
A. | a点,G>N,f方向向右 | B. | 在b点,G>N,f方向向右 | ||
C. | 在a点,G<N,f方向向右 | D. | 在b点,G<N,f方向向左 |
12.关于原子和原子核,下列说法中正确的是( )
A. | 卢瑟福根据α散射的实验结果,提出了原子的核式结构模型 | |
B. | 根据爱因斯坦的质能方程,可求出原子核的结合能 | |
C. | 氕、氘、氚核中具有相同的中子数和不同的核子数,所以是氢的同位素 | |
D. | 氢原子吸收一个光子从低能级跃迁到高能级,氢原子的动能增加了 |