题目内容
15.| A. | 原副线圈的匝数比为1:2 | |
| B. | 电压表V的示数为24V | |
| C. | 变压器的输入功率为4W | |
| D. | 副线圈上再并联一个相同的灯泡D,灯泡A会烧坏 |
分析 由三只灯泡均正常发光,则可求得原副线圈的电流,求得匝数之比,由匝数比求电压关系,由功率公式可求得功率.
解答 解:A、副线圈中每个灯泡电流:${I}_{L}=\frac{{P}_{L}}{{U}_{L}}=\frac{2}{12}=\frac{1}{6}A$,则原线圈的电流为I1=$\frac{1}{6}$A,副线圈电流${I}_{2}=2×\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$,则匝数比为2:1,故A错误;
B、副线圈电压为U2=12V,则原线圈电源U1=24V,则电压表示数为U=24+12=36V,故B错误;
C、副线圈功率P1=2PL=4W,则变压器的输入功率为4W,故C正确;
D、副线圈上再并联一个相同的灯泡D,则副线圈电流增大,则原线圈电流也增大,超过额定电流,A灯泡烧坏,故D正确.
故选:CD
点评 本题解题的突破口在原副线圈的电流关系,特别注意电源总电压与加在副线圈两端电压的关系,难度适中.
练习册系列答案
相关题目
6.
如图所示,一光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角.两轨道上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上.一质量为m的金属杆ab以初速度v0从轨道底端向上滑行,滑行到某一高度h后又返回到底端.若在运动过程中,金属杆始终保持与轨道垂直且接触良好,已知轨道与金属杆的电阻均忽略不计,则( )
| A. | 整个过程中金属杆所受合外力的功为零 | |
| B. | 上滑到最高点的过程中,金属杆克服安培力与克服重力所做功之和等于$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$ | |
| C. | 上滑到最高点的过程中,电阻R上产生的焦耳热等于$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-mgh | |
| D. | 金属杆两次通过斜面上的同一位置时电阻R的热功率相同 |
20.北京时间2016年2月11日23:40左右,激光干涉引力波天文台(LIGO)负责人宣布,人类首次发现了引力波.他来源于距地球之外13亿光年的两个黑洞(质量分别为26个和39个太阳质量)互相绕转最后合并的过程.合并前两个黑洞互相绕转形成一个双星系统,关于此双星系统,下列说法正确的是( )
| A. | 两个黑洞绕行的角速度相等 | B. | 两个黑洞绕行的线速度相等 | ||
| C. | 两个黑洞绕行的向心加速度相等 | D. | 质量大的黑洞旋转半径大 |
7.
如图所示是氢原子的能级图,现有大量处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁,所辐射的光子中,只有一种能使某金属产生光电效应,以下判断正确的是( )
| A. | 该光子一定是氢原子从激发态n=3跃迁到基态时辐射的光子 | |
| B. | 该光子一定是氢原子从激发态n=2跃迁到基态时辐射的光子 | |
| C. | 若氢原子从激发态n=3跃迁到低能级,可辐射出3种频率的光子 | |
| D. | 若氢原子从激发态n=4跃迁到基态,辐射出的光子一定能使该金属产生光线效应 | |
| E. | 若氢原子从激发态n=4跃迁到低能级,则会有三种光子使该金属产生光电效应 |
4.下列说法正确的是( )
| A. | 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关 | |
| B. | 布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则热运动 | |
| C. | 当两分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小 | |
| D. | 如果气体分子总数不变,使气体温度升高,则气体分子的平均动能一定增大,因此压强也必然增大 | |
| E. | 晶体不一定具有各向异性 |