题目内容
10.| A. | 电流表的示数为$\frac{P}{{U}_{1}}$ | |
| B. | 变压器的原、副线圈的匝数比为U2:U1 | |
| C. | 变压器输入电压的瞬时值u=$\sqrt{2}$U1sinωt | |
| D. | 手摇发电机的线圈中产生的电动势最大值Em=$\sqrt{2}$U1 |
分析 理想变压器的输入功率和输出功率相等,电压与匝数成正比,电流与匝数成反比.并利用灯泡正常发光的电压与电流的值来构建原副线圈的电压与电流的关系.
解答 解:A、理想变压器的输入功率和输出功率相等,灯泡正常发光时电功率为 P,所以输入功率为P,电流表的示数是$\frac{P}{{U}_{1}^{\;}}$,故A正确;
B、电压与匝数成正比,所以变压器的原副线圈的匝数比是U1:U2,故B错误;
C、线圈从中性面开始转动,变压器输入电压的瞬时值u=$\sqrt{2}$U1sinωt,故C正确;
D、手摇发电机的线圈中产生的电动势最大值是Em=$\sqrt{2}$(U1+$\frac{P}{{U}_{1}^{\;}}$r),故D错误;
故选:AC.
点评 掌握住理想变压器的匝数比与电流比、电压比关系公式即可快速求解,注意变压器改变电压和电流,不改变频率和功率.
练习册系列答案
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15.
如图所示,从倾角为θ的斜面上水平抛出一个小球,落在斜面上某处,小球落在斜面上时的速度方向与斜面间的夹角为α,则( )
| A. | α可能等于90° | B. | α随初速度的增大而增大 | ||
| C. | α随初速度的增大而减小 | D. | α与初速度无关 |
18.
如图所示,理想变压器的原线圈通过保险丝接在一个交变电源上,交变电压瞬时值随时间变化的规律为u=311sin100πt(V),副线圈所在电路中接有电热丝、电动机、理想交流电压表和理想交流电流表.已知理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,电热丝额定功率为22W,电动机内电阻为1Ω,电流表示数为3A,各用电器均正常工作.则( )
| A. | 电压表示数为22V | B. | 通过保险丝的电流为30A | ||
| C. | 变压器的输入功率为62W | D. | 电动机的输出功率为40W |
5.
如图,长为L、倾角为θ(θ<450)的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电量为+q、质量为m的小球,以初速度v0由斜面底端的A点开始沿斜面上滑,到达斜面顶端的速度仍为v0.重力加速度为g.则( )
| A. | 小球在B点的电势大于A点的电势 | |
| B. | A、B两点的电势差为$\frac{mgL}{q}$ | |
| C. | 若电场是匀强电场,则该电场的场强最小值为$\frac{mgtanθ}{q}$ | |
| D. | 若电场是带正电的点电荷产生的电场,则该点电荷不能放在C点 |
15.
如图所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比是10:1,电压表和电流表均为理想电表,一只理想二极管和一个滑动变阻器串联接在副线圈上.从某时刻开始在原线圈接入电压的有效值为220V的正弦交流电,并将开关接在1处,则下列判断正确的是( )
| A. | 电压表的示数为22V | |
| B. | 若滑动变阻器接入电路的阻值为10Ω,则1min内滑动变阻器产生的热量为1452J | |
| C. | 若只将S从1拨到2,变压器的输入功率减小 | |
| D. | 若只将滑动变阻器的滑片向下滑动,则两点表示数均减小 |
2.
如图所示,半径为R的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,光滑斜面与圆弧轨道平滑连接.一小球(小球的半径r远小于R)从斜面高h处由静止滑下,要使小球不在圆弧轨道的中途脱离圆弧轨道,h应满足( )
| A. | 0<h≤R | B. | R<h<R | C. | R≤h | D. | 2R<h≤3R |
20.如图电源电动势E=6v,内阻r=1Ω.电阻R1=2Ω滑动变阻器总电阻R2=4Ω对该电路,下列说法正确的有( )
| A. | 当变阻器R2的电阻调为1Ω时,R1所获得的功率最大 | |
| B. | 当变阻器R2的电阻调为2Ω时,R1所获得的功率最大 | |
| C. | 当变阻器R2的电阻调为3Ω时,R1所获得的功率最大 | |
| D. | 当变阻器R2的电阻调为3Ω时,R2所获得的功率最大 |