题目内容
2.| A. | 副线圈输入交流电的频率为50Hz | B. | 原、副线圈的匝数之比为2:1 | ||
| C. | 原、副线圈两端的电压之比为1:2 | D. | 副线圈两端的电压为100V |
分析 设每只灯的额定电流为I,因并联在副线圈两端的两只小灯泡正常发光,所以副线圈中的总电流为2I,由电流关系求出匝数比;由匝数比求电压关系.
解答 解:A、由题意可知:原线圈的频率f=50Hz,所以副线圈的频率也为50Hz,故A正确;
BC、设每只灯的额定电流为I,因并联在副线圈两端的两只小灯泡正常发光,所以副线圈中的总电流为2I,原副线圈电流之比为1:2,所以原、副线圈的匝数之比为2:1,则有原、副线圈两端的电压之比为2:1,故B正确,C错误;
D、输入电压为300V,设灯泡的额定电压为U,则有副线圈电压为U,所以原线圈电压为2U,又因为原线圈与灯泡串联,所以3U=300V,解得:U=100V,所以副线圈两端的电压为100V,故D正确.
故选:ABD
点评 本题考查变压器原理,解题的突破口在原副线圈的电流关系求得匝数之比;再根据交流电的性质明确电压.
练习册系列答案
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10.
如图所示,一质量为m的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧一端与小球相连,另一端固定于O点.现将小球从A点由静止释放,沿竖直杆运动到B点,已知OA长度小于OB长度,弹簧处于OA、OB两位置时弹力大小相等.在小球由A到B的过程中( )
| A. | 在B点的速度可能为零 | |
| B. | 加速度等于重力加速度g的位置有两个 | |
| C. | 机械能先减小后增大 | |
| D. | 动能可能一直增大 |
17.一物体静止于光滑的水平面上,在水平恒力F的作用下通过了距离L,此过程中恒力F做功为W1;再将此物体置于粗糙的水平面上,仍在恒力F作用下从静止开始运动,通过的距离为2L,此过程中恒力F做功为W2.则( )
| A. | W2=W1 | B. | W2<W1 | C. | W2=2W1 | D. | W2<2W1 |
14.
如图,匀强磁场中有一个由半圆弧及其直径构成的导线框,直径部分刚好处在磁场边缘上侧,磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0.使该线框从图示位置绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动90°时,线框中产生的感应电流为I,此时线框直径部分所受安培力大小为F.若使线框保持图中所示位置不变,磁感应强度大小从B0开始随时间t线性变化,磁感应强度变化率用$\frac{△B}{△t}$表示,则下列说法正确的是( )
| A. | 当$\frac{△B}{△t}$=$\frac{ω{B}_{0}}{π}$时,线框中产生的感应电流等于I | |
| B. | 当$\frac{△B}{△t}$=$\frac{ω{B}_{0}}{π}$时,线框中产生的感应电流小于I | |
| C. | 当$\frac{△B}{△t}$=$\frac{ω{B}_{0}}{π}$,磁感应强度变为$\frac{{B}_{0}}{2}$时,线框直径部分所受安培力大于等于F | |
| D. | 当$\frac{△B}{△t}$=$\frac{ω{B}_{0}}{2π}$,磁感应强度变为$\frac{{B}_{0}}{2}$时,线框直径部分所受安培力大小等于F |
11.
如图所示为一物体作直线运动时的图象,但纵坐标表示的物理量未标出.已知物体在前2s时间内向东运动,则( )
| A. | 若纵坐标表示速度,则物体在4s内的位移为零 | |
| B. | 若纵坐标表示速度,则物体的加速度前2秒向西,后2秒向东 | |
| C. | 若纵坐标表示位移,则物体前2秒向西运动,后2秒向东运动 | |
| D. | 若纵坐标表示位移,则物体在4s内的位移为零 |