题目内容
18.| A. | 将原线圈抽头P适当向上滑动 | |
| B. | 将电容器两板间的距离适当增大 | |
| C. | 适当增大磁场的磁感应强度或适当增大线圈转动的角速度 | |
| D. | 适当减小磁场的磁感应强度B,同时适当增大线圈的转动角速度ω,但Bω不变 |
分析 根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,变压器的输入功率和输出功率相等,逐项分析即可得出结论.
解答 解:A、将原线圈抽头P适当向上滑动,副线圈两端的电压变小,灯泡会变得更暗,故A错误;
B、将电容器两板间的距离适当增大,电容器的电容减小,容抗增大,通过电容器的电流减小,灯泡会更暗,故B错误;
C、由E=NBSω可知,适当增大磁场的磁感应强度或适当增大线圈转动的角速度会增大发电机的输出电压,增大副线圈两端的电压,灯泡两端的电压增大,可使灯泡能正常发光,故C正确;
D、适当减小磁场的磁感应强度B,同时适当增大线圈转动的角速度ω,但Bω不变,由E=NBSω可知,输出电压不变,但输出交流电的频率增大,电容器的容抗减小,副线圈中的电流增大,因此可以使灯泡的亮度增大,达到正常发光,故D正确;
故选:CD
点评 本题关键记住交流发电机的最大值求解公式Em=NBSω,同时要能够结合变压器的变压比公式和欧姆定律列式分析.
练习册系列答案
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8.
如图所示,轻质弹簧左端固定,置于场强为E水平向左的匀强电场中,一质量为m,电荷量为+q的绝缘物块(可视为质点),从距弹簧右端L1处由静止释放,物块与水平面间动摩擦因数为μ,物块向左运动经A点(图中未画出)时速度最大为v,弹簧被压缩到最短时物体离释放点的距离为L2,重力加速度为g,则从物块释放到弹簧压缩至最短的过程中( )
| A. | 物块与弹簧组成的系统机械能的增加量为(qE-μmg)L2 | |
| B. | 物块电势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量与系统产生的内能之和 | |
| C. | 物块的速度最大时,弹簧的弹性势能为(qE-μmg)L1-$\frac{1}{2}$mv2 | |
| D. | 若物块能弹回,则向右运动过程中经过A点时速度最大 |
9.图甲中变压器为理想变压器,原线圈匝数n1与副线圈匝数n2之比为10:1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦交流电,电阻R1=R2=R3=10Ω和电容器C连接成如图甲所示的电路,其中电容器的击穿电压为7V,电流表、电压表为理想电表,开关S处于断开状态,则( )

| A. | 电压表的读数为10V | B. | 电流表的读数为0.1A | ||
| C. | 电阻R2上消耗的功率为5W | D. | 若闭合开关S1电容器会被击穿 |
13.
如图所示,a、b两端接有电压不变的交流电源,变压器为理想变压器,电压表和电流表均为理想交流电表,开关S由断开到闭合,图中各电表示数变化情况正确的是( )
| A. | V1示数变小、V2示数变小、V3示数变小 | |
| B. | V1示数变大、V2示数变大、V3示数变大 | |
| C. | V1示数变大、V2示数变小、V3示数变大 | |
| D. | V1示数变小、V2示数变大、V3示数变小 |
3.
如图所示,理想变压器原匝数n1=110匝、副线圈匝数n2=50匝,原线圈接入U1=220$\sqrt{2}$sin100πt的交流电,电阻R1=R2=25Ω,则( )
| A. | 副线圈上的磁通量变化率的最大值为$2\sqrt{2}$wb/s | |
| B. | 通过电阻R1的电流方向每秒变化50次 | |
| C. | 如果R2断路,通过电阻R1的电流变大 | |
| D. | 如果R2断路,则原线圈的输入电流变小 |
10.
自耦变压器铁芯上只绕有一个线圈,原、副线圈都只取该线圈的某部分.一个理想自耦调压变压器的电路如图所示,变压器线圈总匝数为2000匝,原线圈为600匝,副线圈匝数可调;原线圈串联一个阻值为r=4Ω电阻接在有效值为220V的交流电源上,副线圈接阻值R=9Ω的负载.调节副线圈的匝数,当负载R上的功率最大时,副线圈的匝数为( )
| A. | 2000匝 | B. | 1350匝 | C. | 900匝 | D. | 400匝 |
11.质量为m物体放在粗糙水平面上,在水平恒力F作用下由静止开始运动,经时间t通过的位移是S.如果水平恒力变为2F,物体仍由静止开始运动,经时间2t通过的位移S′是( )
| A. | S′=8S | B. | S′<8S | C. | 4S<S′<8S | D. | S′>8S |