题目内容
11.| A. | U=110$\sqrt{2}$V,I=$\frac{\sqrt{2}}{5}$A | B. | U=110V,I=0.05A | C. | U=110$\sqrt{2}$V,I=0.2A | D. | U=110V,I=0.2A |
分析 灯泡正常发光说明副线圈的电压为220V,根据功率公式可计算电流,根据变压器中电压与匝数成正比,电流与匝数成反比即可求解.
解答 解:灯泡正常发光说明副线圈的电压为U2=220V,由P=UI可知,电流为I2=$\frac{P}{{U}_{2}}$=$\frac{22}{220}$A=0.1A,根据电压、电流与匝数的关系$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}=\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$知,原线圈中电压为U1=$\frac{1}{2}$×220V=110V,根据$\frac{{I}_{1}}{{I}_{2}}=\frac{{n}_{2}}{{n}_{1}}$原线圈电流为I1=2×0.1=0.2A.
故D正确,ACD错误;
故选:D.
点评 本题考查了变压器的特点;电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,注意电压表所测量为输入电压.
练习册系列答案
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16.
有甲乙两辆遥控车在两平行直轨道(轨道间距忽略不计,两辆车可视为质点)上同向运动,甲在前,乙在后,初始时刻相距0.3m,它们的速度的二次方随位移变化的图线如图所示,则( )
| A. | 甲车的加速度比乙车的加速度小 | |
| B. | 当甲乙两车速度相等时,乙车在甲车前方0.2m处 | |
| C. | 在x=0.5m处甲乙两车相遇 | |
| D. | 整个运动过程中甲乙两车相遇1次 |
17.
如图所示,物体在恒定作用力下从A点由静止开始沿光滑水平轨道AB做匀加速运动,BC是半径为R的光滑半圆形轨道并与AB相切,若物体运动至B点时撤去恒力作用,则它沿圆形轨道BC到达C点恰好能不脱离轨道,并最终正好落到A点.重力加速度取10m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 物体到达C点的速度大小为$\sqrt{2gR}$ | |
| B. | 物体到达C点的速度大小为$\frac{\sqrt{2gR}}{2}$ | |
| C. | 物体在AB段运动的加速度大小必须为25m/s2 | |
| D. | 物体在AB段运动的加速度大小必须为12.5m/s2 |
6.下述关于电磁振荡中能量的说法,正确的是( )
| A. | 振荡电流的最大值越大,表示电磁振荡中能量越大 | |
| B. | 没有和振荡器连接的振荡电路中的振荡电流,振幅一定是逐渐减小的 | |
| C. | 等幅振荡是无阻尼振荡 | |
| D. | 产生无阻尼振荡回路中的能量既不向外辐射,也不转换成内能 |
3.
如图所示为一绞车工作的示意图.物块A(上表面水平)置于水平地面上,物块B叠放在A上,栓接物块A的细线被缠绕在轮轴上,轮轴逆时针转动从而拖动A和B一起向右运动,已知轮轴的半径R=0.5m,细线始终保持水平,物块A和B的质量为m=2kg,A与B、A与地面间的动摩擦因数均为0.5,轮轴的角速度随时间变化的关系是ω=(2t+2)rad/s,则( )
| A. | 物块A做加速度大小为2m/s2的匀速直线运动 | |
| B. | 物块B受到A提供的摩擦力是10N | |
| C. | 绳对物块的拉力是24N | |
| D. | 5s末绳子对物块的拉力功率为24W |