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A.原线圈的匝数
增加
B.副线圈的匝数
增加
C.负载电阻
R
的阻值增大
D.负载电阻
R
的阻值减小
试题答案
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BD
增大副线圈匝数
,可增大副线圈两端的电压,次级回路消耗的功率增大,由变压器功率关系可知,输入功率增大.若负载电阻
R
的阻值减小,因电压没变,故输出功率增大,输入功率也将增大。
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如图4-1-9所示,三相交流发电机的三个线圈和三相负载的接法中,正确的说法有( )
图4-1-9
A.都为星形连接
B.都为三角形连接
C.发电机绕组为星形连接,负载为三角形连接
D.发电机绕组为三角形连接,负载为星形连接
如图所示,单匝矩形线圈的一半放在有界匀强磁场中,中心轴线
与磁场边界重合,线圈绕中心轴线按图示方向(从上向下看逆时针方向)匀速转动,
t
=0时线圈平面与磁场方向垂直,规定电流方向沿
abcd
为正方向,则下图中能表示线圈内感应电流随时间变化规律的是( )
A.2.2
W
B.2.2
W
C.2.2
W
D.2.2
W
A.交流电的频率为50 Hz
B.电流表
的示数约为0.13 A
C.电流表
的示数约为1.1 A
D.电压表V的示数为36 V
(1)带电粒子经小孔
进入磁场后,能飞出磁场边界
MN
的最小速度为多大;
(2)从0到0.04s末时间内哪些时间段飘入小孔
的粒子能穿过电场并飞出磁场边界
MN
;
(3)磁场边界
MN
有粒子射出的长度范围(计算结果保留一位有效数字);
(4)在图中用阴影标出有粒子可能经过的磁场区域。
(1)以
abcd
为电流的正方向,从图示位置开始计时,画出线圈中产生的电流随时间变化的图象。
(2)从图示位置(此时线圈平面与磁感线垂直)起转过
转的时间内,负载电阻
R
上产生的热量。
(3)从图示位置起转过
转的时间内,通过负载电阻
R
上的电荷量。
(4)线圈在连续匀速转动过程中电流表的示数。
如图线圈的面积为1×10
2
cm
2
,共100匝.处在B=0.5T的匀强磁场中,以100/π转/秒的转速匀速转动,已知线圈电阻为1Ω,外接电阻为9Ω,那么( )
A.电压表的读数
45
2
v
B.以图示位置为计时零点,电流的表达式i=10sin200t
C.线圈从图示位置开始转过90°角的过程中,通过线圈导线截面的电量0.05C
D.一个周期内外力做功的平均功率为500W
图1是一台发电机定子中的磁场分布图,其中N、S是永久磁铁的两个磁极,它们的表面呈半圆柱面形状.M是圆柱形铁芯,它与磁极的柱面共轴.磁极与铁芯之间的缝隙中形成方向沿圆柱半径、大小近似均匀的磁场,磁感强度B=0.50T
图2是该发电机转子的示意图(虚线表示定子的铁芯M).矩形线框abcd可绕过ad、cb边的中点并与图1中的铁芯M共轴的固定转轴oo′旋转,在旋转过程中,线框的ab、cd边始终处在图1所示的缝隙内的磁场中.已知ab边长L
1
=20.0cm,ad边长L
2
=10.0cm线框共有N=8匝导线.将发电机的输出端接入图中的装置K后,装置K能使交流电变成直流电,而不改变其电压的大小.直流电的另一个输出端与一可变电阻R相连,可变电阻的另一端P是直流电的正极,直流电的另一个输出端Q是它的负极.
图3是可用于测量阿伏加德罗常数的装置示意图,其中A、B是两块纯铜片,插在CuSO
4
稀溶液中,铜片与引出导线相连,引出端分别为x、y.
现把直流电的正、负极与两铜片的引线端相连,调节R,使CuSO
4
溶液中产生I=0.20A的电流.假设发电机的内阻可忽略不计,两铜片间的电阻r是恒定的,线圈转动的角速度ω=200rad/s,求
(1)每匝线圈中的感应电动势的大小.
(2)可变电阻R与A、B间电阻r之和.
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