题目内容
1.①将图中所缺导线补接完整.
②如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上开关后将线圈A迅速从线圈B中拔出时,电流计指针将向左偏.(选填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”)
(2)某同学选用匝数可调节的可拆变压器来“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验时,原线圈接在学生电源上,用多用电表测量副线圈的电压.
①下列操作正确的是D
A.原线圈接直流电压,电表用直流电压挡
B.原线圈接直流电压,电表用交流电压挡
C.原线圈接交流电压,电表用直流电压挡
D.原线圈接交流电压,电表用交流电压挡
②该同学继续做实验,先保持原线圈的匝数不变,增加副线圈的匝数,观察到副线圈两端的电压增大;然后再保持副线圈的匝数不变,增加原线圈的匝数,观察到副线圈两端的电压减小(选填“增大”、“减小”或“不变”).
分析 (1)注意在该实验中有两个回路,一个由线圈B和电流计串联而成,另一个由电键、滑动变阻器、电压、线圈A串联而成.根据题意应用楞次定律分析答题;
(2)副线圈上的感应电动势,是通过两个线圈间的互感现象产生的,所以原线圈上的电流应该是变化的,应为交流电流,电压为交流电压.副线圈上的感应电流(感应电动势)也应该是交流.根据变压比等于匝数比进行分析即可.
解答 解:(1)将线圈B和电流计串联形成一个回路,将电键、滑动变阻器、电压、线圈A串联而成另一个回路即可,实物图如下所示:![]()
如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,说明穿过线圈的磁通量增加,电流计指针向右偏,合上开关后,将原线圈迅速从副线圈拔出时,穿过线圈的磁通量减少,电流计指针将向左偏;
(2)变压器的工作原理是互感现象,故原线圈接交流电压,输出电压也是交流电压,故电表用交流电压挡,故ABC错误,D正确;
根据变压比公式$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$=$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$,保持副线圈的匝数不变,增加原线圈的匝数,观察到副线圈两端的电压减小;
故答案为:(1)①如上图所示;②向左偏;(2)①D;②减小.
点评 知道探究电磁感应现象的实验有两套电路,这是正确连接实物电路图的前提与关键.对于该实验,要明确实验原理及操作过程,平时要注意加强实验练习;本题关键明确变压器的工作原理,同时要结合变压器的变压比公式列式分析.
练习册系列答案
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11.
放在粗糙水平地面上的物体受到的水平拉力的作用,在0-6s内其速度与时间的图象和水平拉力的功率与时间的图象如图所示,下列说法正确的是:( )
| A. | 0-2s内物体的加速度为3m/s2 | B. | 滑动摩擦力的大小为5N | ||
| C. | 0-6s内物体的位移大小为40m | D. | 0-6s内拉力做的功为70J |
12.
如图所示,线框abcd放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,线框面积为S.a′b′cd为线框在垂直于磁场方向的投影,与线框平面的夹角为θ,则穿过线框的磁通量为( )
| A. | BS | B. | BSsinθ | C. | BScosθ | D. | BStanθ |
9.远距离输电的示意图如图所示,关于远距离输电,下列说法正确的是( )
| A. | 升压变压器的匝数比一定与降压变压器的匝数比互为倒数 | |
| B. | 输电电压一定时,输电线阻值越大、输送功率越大,线路功率损失越大 | |
| C. | 输电电压一定时,线路功率损失只与输电线阻值有关,与输送功率无关 | |
| D. | 输电电压一定时,输电线上的电压损失只与输电线阻值有关,与输送功率无关 |
16.电动玩具汽车的直流电动机电阻一定,当加上0.3V电压时,通过的电流为0.3A,此时电动机没有转动.当加上3V电压时,电流为1A,这时候电动机正常工作.则( )
| A. | 电动机的电阻是3Ω | |
| B. | 电动机的正常工作时发热功率是3W | |
| C. | 电动机正常工作时消耗的电动率是4W | |
| D. | 电动机正常工作时机械效率是2W |
6.
如图所示,在匀强电场和匀强磁场共存的区域内,电场场强为E,方向竖直向下,磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,一质量为m的带电粒子,在场区内的一竖直平面做匀速圆周运动,则该带电质点的判断错误的是( )
| A. | 带有电量为$\frac{mg}{E}$的正电荷 | B. | 运动的角速度为$\frac{Bg}{E}$ | ||
| C. | 沿圆周逆时针运动 | D. | 运动的速率为$\frac{E}{B}$ |
12.
如图所示,长为L的枕形导体原来不带电,O点时其几何中心,将一个带正电,电荷量为Q的点电荷放置在导体左端R处,由于静电感应,枕形导体的a、b端分别出现感应电荷,k为静电力常量,则( )
| A. | 导体两端的感应电荷在O点产生的场强大小等于0 | |
| B. | 导体两端的感应电荷在O点产生的场强大小等于$\frac{kQ}{(R+\frac{L}{2})^{2}}$ | |
| C. | 闭合S,有电子从枕形导体流向大地 | |
| D. | 导体a、b端电势满足关系φa<φb |