题目内容
9.图甲所示的理想变压器原、副线圈匝数比为55:7,图乙是该变压器原线圈两端输入的交变电压u的图象,副线圈中L是规格为“28V,12W“的灯泡,R0是定值电阻,R是滑动变阻器,图中各电表均为理想交流电表,以下说法正确的是( )| A. | 流过灯泡L的电流每秒钟方向改变50次 | |
| B. | 滑片P向上滑动的过程中,灯泡L能正常发光,A2表示数变小 | |
| C. | 滑片P向上滑动的过程中,A1表示数变大,V1表示数不变 | |
| D. | 原线圈两端输入电压的瞬时值表达式为u=220sinl00π•t(V) |
分析 闭合电路动态分析中,电源部分是由变压器提供,其它仍用闭合电路殴姆定律.流过灯泡L的电流每秒钟方向改变次数有周期判断;当滑片P向下滑动的过程中,导致总电阻发生变化,而电压不变,则可判断出电路中的电流及电压如何变化.原线圈两端输人电压的瞬时值表达式
解答 解:A、由图乙可知电流的周期为T=0.02S,故电流每秒钟方向改变次数为n=$\frac{1}{T}$×2=$\frac{1}{0.02}$×2=100次,故A错误
B、当滑片P向上滑动的过程中,导致总电阻变大,而电压不变,由欧姆定律得电流变小,副线圈两端电压由输入电压和匝数比确定,保持不变,灯泡L正常发光,故B正确
C、由B知,滑片P向上滑动的过程中,A1表示数变小,V1表示数不变,故C错误.
D、由图象知交流电的周期为0.02s,角速度为100π,电压峰值为220$\sqrt{2}$V,电压的瞬时值表达式为u=220$\sqrt{2}$sin1O0π•t(V),故D错误;
故选:B
点评 理想变压器是理想化模型,一是不计线圈内阻;二是没有出现漏磁现象.同时运用闭合电路殴姆定律来分析随着电阻变化时电流、电压如何变化.分析的思路先干路后支路,以不变应万变.最后值得注意的是变压器的原线圈与灯泡串联后接入交流中,所以图象的有效值不是原线圈的有效值
练习册系列答案
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20.
如图甲所示,两平行金属板MN、PQ的板长和板间距离相等,板间存在如图乙所示的随时间周期性变化的电场,电场方向与两板垂直,不计重力的带电粒子沿板间中线垂直电场方向源源不断地射入电场,粒子射入电场时的初速度为v0,初动能均为Ek.已知t=0时刻射入电场的粒子刚好沿上板右边缘垂直电场方向射出电场.则( )
| A. | 不同时刻射入电场的粒子,射出电场时的速度方向可能不同 | |
| B. | t=0之后射入电场的粒子有可能会打到极板上 | |
| C. | 若入射速度加倍成2v0,则粒子从电场出射时的侧向位移与v0相比必定减半 | |
| D. | 所有粒子在经过电场过程中最大动能都不可能超过2Ek |
1.物理关系式不仅反映了物理量之间的数量关系,也确定了物理量之间的单位关系.现有物理量单位:m(米)、s(秒)、J(焦)、W(瓦)、C(库)、A(安)、Ω(欧)和T(特),由它们组合成的单位与电压单位V(伏)等效的是( )
| A. | J/A | B. | W/Ω | C. | T•m2/s | D. | T•A•m |
18.
如图所示,理想变压器原线圈输入电压u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),原、副线圈匝数比是10:1,副线圈电路中R0为定值电阻,R是光敏电阻(其阻值随光照强度的增大而减小),图中电表均为理想电表.下列说法中正确的是( )
| A. | 变压器输出电压的频率为5Hz | |
| B. | 电压表V2的示数为22$\sqrt{2}$V | |
| C. | 照射R的光变强,灯泡L变暗 | |
| D. | 照射R的光变强时,电压表V1、电流表A1的示数都不变 |
19.下列说法正确的是( )
| A. | 康普顿效应说明光具有粒子性 | |
| B. | ${\;}_{92}^{235}$U的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短 | |
| C. | 在α射线、β射线、γ射线中,β射线是高速电子流,电离作用最强 | |
| D. | -束光照射到金属上,从金属表面逸出光电子,仅增加光的强度,光电子最大初动能不变 | |
| E. | 氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加,电势能减小 |