题目内容
19.如图甲所示,在理想变压器的输入端串联一只整流二极管D,在变压器输入端加上如图乙所示的正弦交流电,设t=0时刻为a“+”、b“-”,则副线圈输出的电压的波形(设c端电势高于d端电势时的电压为正)是图中的( )| A. | B. | C. | D. |
分析 由于二极管只允许正向的电流通过,所以在$\frac{T}{2}$-T时间内没有电流通过二极管,在这段时间内副线圈没有电流,再根据楞次定律可以判断副线圈中产生的感应电动势的情况
解答 解:在前$\frac{T}{4}$的时间内,原线圈的电压为正,且在增大,所以有电流通过二极管,并且在增大,在副线圈中,由于电磁感应副线圈会产生感应电动势阻碍磁通量的增加,再有右手螺旋定则可得此时c端电势高于d端电势,感应电动势为正;
在$\frac{T}{4}$-T时间内,原线圈的电压为正,且在减小,所以有电流通过二极管,并且在减小,在副线圈中,由于电磁感应副线圈会产生感应电动势阻碍磁通量的减小,再有右手螺旋定则可得此时c端电势低于于d端电势,感应电动势为负;
由于二极管只允许正向的电流通过,所以在$\frac{T}{2}$-T时间内没有电流通过二极管,在这段时间内副线圈没有电流
故ACD错误,B正确;
故选:B.
点评 二极管的作用是只允许正向的电流通过,这样的话在每个周期中都会有半个周期没有电流通过线圈,此时副线圈中也没有感应电流.
练习册系列答案
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10.
在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个电荷量绝对值相同、质量相同的正、负粒子(不计重力),从O点以相同的速度先后射入磁场中,入射方向与边界成θ角,则正、负粒子在磁场中( )
| A. | 运动时间相同 | |
| B. | 运动轨迹的半径相同 | |
| C. | 重新回到边界时速度大小和方向相同 | |
| D. | 重新回到边界时与O点的距离不相等 |
7.关于分子间的相互作用力,下列叙述正确的是( )
| A. | 恒为引力 | |
| B. | 恒为斥力 | |
| C. | 分子间的距离小时只有斥力,距离大时只有引力 | |
| D. | 分子间同时存在斥力和引力 |
4.
如图所示,竖直放置的两块很大的平行金属板a、b,相距为d,ab间的电场强度为E,今有一带正电的微粒从a板下缘以初速度v0竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小不变,而方向变为水平方向,且刚好从高度也为d的狭缝穿过b板而进入bc区域,bc区域的宽度也为d,所加电场大小为E,其方向竖直向上,磁场的磁感应强度大小等于$\frac{E}{{v}_{0}}$,其方向垂直纸面向里,重力加速度为g,则下列关于粒子运动的有关说法正确的是( )
| A. | 粒子在ab区域中做匀变速曲线运动 | |
| B. | 粒子在ab区域的运动时间为$\frac{{v}_{0}}{g}$ | |
| C. | 粒子在bc区域中做匀速圆周运动,圆周半径r=d | |
| D. | 粒子在bc区域中做匀速圆周运动,运动时间为$\frac{πd}{6{v}_{0}}$ |
9.
如图所示,宽度为d的有界匀强磁场竖直向下穿过光滑的水平桌面,一质量为m的椭圆形导体框平放在桌面上,椭圆的长轴平行磁场边界,短轴小于d.现给导体框一个初速度v0(v0垂直磁场边界),已知导体框全部在磁场中的速度为v,导体框全部出磁场后的速度为v1:导体框进入磁场过程中产生的焦耳热为Ql 导体框离开磁场过程中产生的焦耳热为Q2,下列说法正确的是( )
| A. | 导体框离开磁场过程中,读者看到的感应电流的方向为顺时针方向 | |
| B. | 导体框进出磁场都是做匀变速直线运动 | |
| C. | Q1=Q2 | |
| D. | Q1+Q2=$\frac{1}{2}$m(v02-v12) |