题目内容
10.| A. | 图示位置穿过线框的磁通量变化率不为零 | |
| B. | 线框中产生交变电压的表达式为u=500$\sqrt{2}$sin200t(V) | |
| C. | 变压器原、副线圈匝数之比为50:11 | |
| D. | 允许变压器输出的最大功率为5000W |
分析 线圈与磁场的方向垂直时,穿过线圈的磁通量最大;产生的交流电的最大值为:Em=nBsω由此得出最大值与有效值;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、由图可知,此时线圈和磁场垂直,此时线框的磁通量最大,感应电动势为0,过线框的磁通量变化率为零.所以A错误.
B、矩形闭合导线框ABCD在磁场中转动,产生的交流电的最大值为
Em=nBsω=50×$\frac{\sqrt{2}}{10}$×0.5×200=500$\sqrt{2}$V,
线框中产生交变电压的表达式为u=500$\sqrt{2}$sin200t(V),所以B正确.
C、由于电压与匝数成正比,所以变压器原、副线圈匝数之比为$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}=\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}=\frac{500}{220}=\frac{25}{11}$,所以C错误.
D、由于熔断器允许通过的最大电流为10A,所以允许变压器输出的最大功率为P=UI=500×10=5000W,所以D正确.
故选:BD
点评 掌握住交流电产生的原理与理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解决
练习册系列答案
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3.
如图,真空中a,b,c,d四点共线且等距,先在a点固定一点电荷+Q,测得b点场强大小为E,若再将另一等量异种电荷量-Q放在d点时,则( )
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1.
如图所示,在竖直平面内有一匀强电场,其方向与水平方向成α=30°斜向上,在电场中有一质量为m,电量为q的带点小球,用长为L的不可伸长的绝缘细线挂于O点,当小球静止于M点时,细线恰好水平.现用外力将小球拉到最低点P,然后无初速度释放,则以下判断正确的有( )
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| C. | 小球从P到M过程中,合外力对它做了$\frac{4}{3}$mgL的功 | |
| D. | 如果小球运动到M点时,细线突然断裂,小球以后将做匀变速曲线运动 |
18.百米赛跑中,高三(1)班的小胡同学以12.5s的好成绩取得了决赛第一名,他的起跑速度为5m/s,中途的速度为7m/s,冲刺时达到了11m/s,能粗略描述小胡同学运动过程的图象是( )
| A. | B. | C. | D. |
5.
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| C. | 电动机输出的机械功率为44W | D. | 电动机的发热功率为8W |
15.
如图,将一根长为L的弹性细绳左右两端固定在同一水平线上相距为L的M、N两点时,弹性细绳恰为自然长度,现将一重量为G的钩码挂在绳上P点,钩码挂钩光滑,静止时MPN恰构成一正三角形.假设弹性细绳中的弹力与弹性细绳的伸长之间的关系遵循胡克定律,弹性细绳没超过弹性限度,则弹性细绳的劲度系数为( )
| A. | $\frac{G}{L}$ | B. | $\frac{2G}{L}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}G}{3L}$ | D. | $\frac{3\sqrt{3}G}{3L}$ |
2.
某理想变压器的原线圈与副线圈匝数之比是3:1,如图所示,原线圈上串接了一个理想电流表,副线圈上有两个阻值分别为R=12Ω和r=2Ω的电阻和一个理想二极管,且右边电阻r的两端并联了一个理想电压表,当有效值为36V的正弦交流电接入原线圈时,则( )
| A. | 原线圈电流表的读数约为0.33A | B. | 副线圈中电压表的示数约为8.48V | ||
| C. | 原线圈中电流表的读数约为1.67A | D. | 副线圈中电压表的示数约为12V |
19.
如图所示,a、b、c为电场中同一条电场线上的三点,其中c为ab的中点,已知a、b两点的电势分别为φa=10V,φb=20V,若将一点电荷从c点由静止释放,仅在电场力作用下沿着电场线向b点做加速度逐渐减小的加速度运动,则下列判断正确的是( )
| A. | 该点电荷带正电 | |
| B. | 电场在c点处的电势为15V | |
| C. | c点处的场强Ec一定大于b点处的场强Eb | |
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20.图甲是光电效应的实验装置图,图乙是光电流与加在阴极K和阳极A上的电压的关系图象,下列说法正确的是( )

| A. | 由图线①、③可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大 | |
| B. | 由图线①、②、③可知对某种确定的金属来说,其遏止电压只由入射光的频率决定 | |
| C. | 只要增大电压,光电流就会一直增大 | |
| D. | 不论哪种颜色的入射光,只要光足够强,就能发生光电效应 | |
| E. | 遏止电压越大,说明从该金属中逃出来的光电子的最大初动能越大 |