题目内容
12.| A. | 通过滑动变阻器R的交变电流的频率为100Hz | |
| B. | 单刀双掷开关K扳向a时,电压表的示数小于11V | |
| C. | 单刀双掷开关K由a扳向b,滑动变阻器滑片不动,电压表的示数不变,电流表示数变小 | |
| D. | 保持K的位置不变,滑动变阻器滑片向下移,电压表的示数变小,电阻R0功率变大 |
分析 根据瞬时值表达式可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比即可求得结论.
解答 解:A、变压器不改变交变电流的频率,由交变电流表达式可知频率为50 Hz,故A错误;
B、电源电压有效值为220 V,如果原线圈上无电阻R0,由电压之比等于匝数之比可得,副线圈两端电压有效值为11 V,电表测量的是有效值,示数也为11V,但实际上有电阻R0分压,电压表示数小于11 V,故B正确;
C、单刀双掷开关由a扳向b,原线圈匝数变少,副线圈两端电压变大,电压表的示数变大,滑动变阻器滑片不动,电流表示数也变大,故C错误;
D、保持K的位置不变,滑动变阻器滑片向下移,电阻变小,副线圈中的电流变大,那么原线圈中的电流也随着变大,电阻R0功率增大,电阻R0两端的电压也变大,交流电源的电压不变,变压器的输入电压变小,副线圈两端的电压也相应变小,故D正确
故选:AD
点评 电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法
练习册系列答案
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3.
如图所示,甲、乙两图中闭合线圈均匀速从Ⅰ位置经过Ⅱ位置移至Ⅲ位置,情况分别为:甲图中,线圈垂直于S极与N极连线套于条形磁体外部,中心在条形磁体的轴线上,Ⅱ位置为条形磁体的中央位置:乙图中,线圈在一通电长直导线上方,Ⅱ位置为直导线的正上方.请分析以上两种情况中,线圈在通过Ⅱ位置时.下列说法正确的是( )
| A. | 甲乙瞬时电流都不为零 | B. | 甲乙瞬时电流均为零 | ||
| C. | 甲瞬时电流为零 | D. | 乙瞬时电流为零 |
20.如果两个力彼此平衡,则它们( )
| A. | 必是作用力和反作用力 | |
| B. | 必不是作用力和反作用力 | |
| C. | 必是同种性质的力 | |
| D. | 可以是作用力和反作用力,也可以不是 |
7.关于功的正负,下列叙述中正确的是( )
| A. | 正功表示做功的力为动力,负功表示做功的力为阻力 | |
| B. | 正功表示功大于零,负功表示功小于零 | |
| C. | 正功表示功的方向与物体运动方向相同,负功为相反 | |
| D. | 正功表示力和位移两者之间夹角大于90°,负功表示力和位移两者之间夹角小于90° |
17.安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核运动可等效为一环形电流.设电量为 e 的电子以速率 v 绕原子核沿顺时针方向做半径为 r 的匀速圆周运动,关于该环形电流的说法,正确的是( )
| A. | 电流方向为顺时针,电流强度为$\frac{ve}{2πr}$ | |
| B. | 电流方向为顺时针,电流强度为$\frac{ve}{r}$ | |
| C. | 电流方向为逆时针,电流强度为$\frac{ve}{2πr}$ | |
| D. | 电流方向为逆时针,电流强度为$\frac{ve}{r}$ |
2.2015年5月4日河南省襄城高中举行了18岁成人仪式,会上放飞了象征着欢乐祥和的气球.假定2(1)班学生小明放飞气球时,天空中无风,地球周围空气密度不随高度变化,不考虑运动过程中气球体积的变化,但空气阻力与速度成正比.则气球在运动过程中( )
| A. | 气球在空中上升过程中只受到重力和浮力两个力作用 | |
| B. | 气球一直做加速直线运动 | |
| C. | 气球达到最大速度前,速度变化越来越慢 | |
| D. | 气球在上升过程中,先加速后减速,最终匀速 |
20.处于平衡状态的物体( )
| A. | 速度一定等于零 | B. | 速度一定不等于零 | ||
| C. | 加速度一定等于零 | D. | 加速度一定不等于零 |