题目内容
7.机床照明电的电压是36V,这个电压是把380V的电压降压后得到的.如果变压器的原线圈是1140匝,副线圈是108匝.分析 理想变压器线圈匝数之比等于电压之比,已知输入电压和输出电压和原线圈的匝数,代入即可求得副线圈匝数.
解答 解:由理想变压器的规律可知,电压之比等于线圈匝数之比;
则有:
$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$=$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$
解得:n2=$\frac{36}{380}×1140$=108匝;
故答案为:108.
点评 本题考查理想变压器原理,要注意明确理想变压器是没有漏磁,没有能量消耗时变压器,其电压之比等于匝数之比;输出功率等于输入功率.
练习册系列答案
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17.
2011年8月,第26届深圳大运会上,我国跳水队勇夺11枚金牌,如图所示是我国选手吴军正在进行10m跳台跳水比赛,若只研究运动员的下落过程,下列说法正确的是( )
| A. | 为了研究运动员的技术动作,可将正在比赛的运动员视为质点 | |
| B. | 运动员在下落过程中,感觉水面在加速下降 | |
| C. | 运动员位移的大小等于路程 | |
| D. | 运动员位移的大小小于路程 |
18.以下四种运动中,哪种运动的位移的大小最大( )
| A. | 物体先向东运动了4 m,接着再向南运动了3 m | |
| B. | 物体先向东运动了8 m,接着再向西运动了4 m | |
| C. | 物体沿着半径为4 m的圆轨道运动了$\frac{5}{4}$圈 | |
| D. | 物体向北运动了2 s,每秒通过3 m的路程 |
2.
如图所示,两根间距L=0.4m的平行金属导轨水平放置,导轨的电阻忽略不计,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=mgsin37°+μmgcos37°=maT,导轨右端接有一理想变压器,变压器的原、副线圈匝数比为2:1,电表均为理想电表.一根不计电阻的导体棒曲置于导轨上.现使导体棒沿导轨运动,其速度随时间变化的规律为v=10sinl0 πt(m/s),运动过程中导体棒始终与导轨垂直且保持良好接触,电阻R=10Ω,则( )
| A. | 导体棒产生的感应电动势最大值为2$\sqrt{2}$V | |
| B. | 电阻R在1分钟内产生的热量为24J | |
| C. | 交流电压表示数为2V,交流电流表示数为0.2A | |
| D. | 仅增大导体棒运动的频率,电压表示数将变大 |
12.
如图所示,将带电棒移近两个不带电的导体球,两个导体球开始时互相接触且对地绝缘,下述几种方法中能使两球都带电的是( )
①先移走棒,再把两球分开
②先把两球分开,再移走棒
③先将棒接触一下其中的一球,再把两球分开
④以上都不行.
①先移走棒,再把两球分开
②先把两球分开,再移走棒
③先将棒接触一下其中的一球,再把两球分开
④以上都不行.
| A. | ①② | B. | ①③ | C. | ②③ | D. | ④ |
19.小球A从地面以初速度v1=10m/s竖直上抛,同时小球B从一高为h=4m的平台上以初速v2=6m/s竖直上抛.忽略空气阻力,两球同时到达同一高度的时间、地点和速度分别为多少?(g取10m/s2)
17.两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个电荷量为2C,质量为1kg的小物块从C点静止释放,其运动的v t图象如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线).则下列说法正确的是( )

| A. | B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/m | |
| B. | 由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大 | |
| C. | 由C点到A点电势逐渐降低 | |
| D. | A、B两点间的电势差UAB=5V |