题目内容
8.| A. | 不变 变大 变大 不变 | B. | 变大 变小 变大 不变 | ||
| C. | 变小 变大 变小 不变 | D. | 不变 变大 变大 变小 |
分析 变压器输出电压由输入电压决定,输入功率由输出功率决定,明确开关闭合前后电阻的变化,再由欧姆定律分析电流及电压的变化即可
解答 解:变压器输入电压不变,故输出电压不变,因此电压表示数不变;由欧姆定律可知A1示数不变;
因闭合开关后电阻减小,而电压不变,故总电流增大,故A2中电流增大;电流之比与匝数成反比;故A3示数变大;故A正确,BCD错误;
故选:A.
点评 本题考查变压器原理,重点明确电压之比等于匝数之比,而电流之比等于匝数的反比,同时还要注意联系闭合电路欧姆定律的动态分析的方法进行分析.
练习册系列答案
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19.如图所示,有甲、乙、丙三种情况,同一运动物体分别受到大小相等的力F的作用,设物体质量为m,与地面动摩擦因数为μ,则三种情况物体受到的摩擦力Ff甲、Ff乙、Ff丙的大小关系是( )

| A. | Ff甲=Ff乙=Ff丙=μmg | B. | Ff甲=μmg,Ff乙<μmg,Ff丙>μmg | ||
| C. | Ff甲=μmg,Ff乙>μmg,Ff丙<μmg | D. | Ff甲=μmg,Ff乙<μmg,Ff丙<μmg |
3.
如图所示,三条平行等距的虚线表示电场中的三个等势面,电势值分别为-10V、0V、10V,实线是一带电粒子(只受电场力)在该区域内的运动轨迹,a、b、c为轨迹上三点.下列说法正确的是( )
| A. | 粒子可能带正电,也可能带负电 | |
| B. | 粒子在三点所受的电场力Fa=Fb=Fc | |
| C. | 粒子做匀变速运动 | |
| D. | 粒子在三点的电势能大小为Epc>Epa>Epb |
13.
如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨间距为L,电阻不计、与导轨相连的定值电阻阻值为R.磁感强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一质量为m的导体棒,从ab位置以平行斜面大小为v的初速度向上运动,最远到达a′b′的位置,滑行的距离为s.导体棒的电阻也为R,与导轨之间接触良好并与导轨始终垂直且动摩擦因数为μ.则( )
| A. | 上滑过程中导体棒受到的最大安培力为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$ | |
| B. | 上滑过程中通过定值电阻R的电量为$\frac{BSL}{2R}$ | |
| C. | 上滑过程中定值电阻R产生的热量为$\frac{1}{2}$mv2-mgs(sinθ+μcosθ) | |
| D. | 上滑过程中导体棒损失的机械能为$\frac{1}{2}$mv2-mgs sinθ |
20.
如图所示,让小物块由倾角为θ的光滑斜面上的A点由静止滑下,然后再逐渐增大θ角的条件下进行多次实验,下列说法正确的是( )
| A. | 下落时间逐渐增大 | B. | 下落的加速度逐渐减小 | ||
| C. | 到达底端的动能不变 | D. | 重力做功的平均功率逐渐增大 |
17.
如图所示,一匝数为N=100的矩形线圈,面积S=0.01m2,内阻不计,绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动.设线圈经过的磁场为匀强磁场,磁感应强度B=2T.线圈通过-理想变压器后,接一标有“6V,3W”字样的灯泡L,变压器原线圈的总匝数为n1=200匝,b是原线圈的中心抽头,副线圈的匝数为n2=20匝.当开关S拨到b位置时,小灯泡恰好正常发光,设小灯泡的电阻不随温度发生变化,则( )
| A. | 电路中电压表的读数为30$\sqrt{2}$V | |
| B. | 电路中电流表的读数$\frac{\sqrt{2}}{10}$A | |
| C. | 线圈转动的角速度15$\sqrt{2}$rad/s | |
| D. | 若将开关S拨到a位置.并将一个理想二极管D接到MN之间,其他条件不变,则此时线圈提供的功率为$\frac{3}{4}$W |
18.
如图所示,一理想变压器的原、副线圈匝数之比为n1:n2=55:1,原线圈接入电压u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的交流电源,图中电表均为理想电表,闭合开关后,当滑动变阻器的滑动触头P从最上端滑到最下端的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 副线圈中交变电流的频率为100Hz | |
| B. | t=0.02s时,电压表的示数为0 | |
| C. | 电流表的示数先变小后变大 | |
| D. | 定值电阻R消耗的功率先变大后变小 |