题目内容
6.| A. | 风扇电动机D两端的电压为2V | |
| B. | 理想变压器的输入功率为10W | |
| C. | 风扇电动机D输出的机械功率为8W | |
| D. | 若电风扇由于机械故障被卡住,则通过原线圈的电流为$\frac{3}{11}$A |
分析 理想变压器的工作原理是原线圈输入变化的电流时,导致副线圈的磁通量发生变化,从而导致副线圈中产生感应电动势.而副线圈中的感应电流的变化,又导致在原线圈中产生感应电动势.变压器的电流比与电压比均是有效值,电表测量值也是有效值.
解答 解:A、根据电压与匝数成正比,知副线圈两端电压为10V,风扇电动机D两端的电压为10V,故A错误;
B、灯泡消耗的功率为P=$\frac{1{0}^{2}}{10}$=10W,电动机消耗的功率P′=UI=10×1=10W,输入功率=输出功率=20W.故B错误;
C、电动机的输入功率为10W,而电动机的线圈电阻消耗的功率为I2r=2W,则电动机D的机械功率为10-I2r=8W.故C正确;
D、若电风扇由于机械故障被卡住,则副线圈回路可视为纯电阻电路,该回路的等效电阻为$\frac{Rr}{r+R}=\frac{5}{3}Ω$,所以副线圈中的电流为I=$\frac{10}{\frac{5}{3}}$=6A,通过原线圈的电流为$\frac{1}{22}×6$=$\frac{3}{11}$A,D正确;
故选:CD
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.同时当电路中有变压器时,只要将变压器的有效值求出,则就相当于一个新的恒定电源,其值就是刚才的有效值
练习册系列答案
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16.
如图所示,一个半径为R的导电圆环与一个轴向对称的发散磁场处处正交,环上各点的磁感应强度B大小相等,方向均与环面轴线方向成θ角(环面轴线为竖直方向).若导线环上载有如图所示的恒定电流I,则下列说法错误的是( )
| A. | 导电圆环有收缩的趋势 | |
| B. | 导电圆环所受安培力方向竖直向上 | |
| C. | 导电圆环所受安培力的大小为2BIR | |
| D. | 导电圆环所受安培力的大小为2πBIRsinθ |
17.
如图所示,质量、电量均不相同的正离子束垂直射入匀强磁场和匀强电场中,两场互相垂直.离子进入正交的场区后,有一部分离子穿出这一区域保持原方向进入另一匀强磁场中,不计理力,并且在这一磁场区域中被分成几束,这是因为这部分离子具有( )
| A. | 相同的速度,不同的比荷 | B. | 相同的速度,相同的比荷 | ||
| C. | 不同的速度,不同的质量 | D. | 不同的速度,不同的电量 |
14.
在如图所示装置中,两物体质量分别为m1、m2,悬点a、b间的距离远大于滑轮的直径,不计一切摩擦,整个装置处于静止状态.由图可知( )
| A. | α可能等于β | B. | m1一定大于m2 | C. | m1一定小于2.5m2 | D. | m1可能大于3m2 |
1.
如图所示,水平放置的光滑平行的金属导轨上固定有两个阻值均为R的定值电阻(导轨电阻不计),空间中存在竖直向下的匀强磁场,一质量为m,电阻也为R的金属棒垂直的放在导轨上,已知金属棒的长度等于导轨间距为D,某时刻给金属棒一水平初速度v0,金属棒在导轨上运动了L后速度变成V,则关于此过程下面说法中正确的是( )
| A. | 金属棒上产生的热量为$\frac{1}{2}$m(v02-v2) | |
| B. | 金属棒上产生的热量为$\frac{1}{4}$m(v02-v2) | |
| C. | 此区域内磁感应强度为B=$\frac{1}{D}$$\sqrt{\frac{mR({v}_{0}-v)}{2L}}$ | |
| D. | 此区域内磁感应强度为B=$\frac{1}{D}$$\sqrt{\frac{3mR({v}_{0}-v)}{2L}}$ |
18.为了研究超重和失重现象,某同学把一体重计放在电梯的地板上,他站在体重计上随电梯运动并观察体重计示数的交化情况.表记录了几个特定时刻体重计的示数(表内时刻不表示先后顺序),若已知t0时刻电梯静止,则( )
| 时间 | t0 | t1 | t2 | t3 |
| 体重计的示数(kg) | 60.0 | 65.0 | 55.0 | 60.0 |
| A. | t1和t2时刻该同学的质量并没有发生变化,但所受重力发生了变化 | |
| B. | t1和t2时刻电梯运动的加速度大小相等,运动方向一定相反 | |
| C. | t1和t2时刻电梯的加速度大小相等,方向相反 | |
| D. | t2时刻电梯不可能向上运动 |