题目内容
5.| A. | 理想变压器的输入功率为$\frac{UI}{n}$ | |
| B. | 风扇电动机D中的电流为$\frac{U}{nr}$ | |
| C. | 风扇电动机D输出的机械功率为$\frac{U}{n}$(I-$\frac{U}{nR}$) | |
| D. | 若电风扇由于机械故障被卡住,则通过原线圈的电流为$\frac{U(R+r)}{{n}^{2}Rr}$ |
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、理想变压器的原、副线圈的匝数比为n,原线圈接电压为U的交流电源,则输出端电压为$\frac{U}{n}$,而电动机的输入功率为$\frac{UI}{n}$,故A错误;
B、理想变压器的原、副线圈的匝数比为n,原线圈接电压为U的交流电源,则输出端电压为$\frac{U}{n}$,所以电流为$\frac{U}{nR}$,故B错误;
C、电动机的输入功率为$\frac{UI}{n}$,而电动机的线圈电阻消耗的功率为I2r,则电动机D的机械功率为$\frac{UI}{n}$-I2r.故C错误;
D、若电风扇由于机械故障被卡住可视为纯电阻,两电阻并联,则根据欧姆定律可知,通过原线圈的电流为$\frac{U(R+r)}{{n}^{2}Rr}$;故D正确.
故选:D.
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,注意电动机为非纯电阻电路,在计算功率时要注意正确选择功率公式.
练习册系列答案
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15.
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| A. | 小球与地面碰撞第n次后弹起的高度为$\frac{n(mg+qE-f)H}{mg+qE+f}$ | |
| B. | 小球与地面碰撞第n次后弹起的高度为($\frac{mg+qE-f}{mg+qE+f}$)nH | |
| C. | 小球释放后通过的总路程为s=($\frac{mg+qE+f}{mg+qE-f}$)nH | |
| D. | 小球释放后通过的总路程为s=$\frac{mg+qE}{f}$H |
16.
如图所示,一平行板电容器与直流电源相连,在距离两板等距的M点有一个带电液滴处于静止状态,若将上级板a板向下平移一小段距离,但仍在M点上方,达到稳定后,下列说法中正确的是( )
| A. | 液滴将加速向下运动 | |
| B. | M点电势升高,液滴在M点时的电势能将减小 | |
| C. | M点的电场强度变大了 | |
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20.
如图所示,斜面体放置在粗糙的水平地面上,在水平向右的推力F作用下,物体A和斜面体B均保持静止.若减小推力F,物体A仍然静止在斜面上,则( )
| A. | 物体A所受合力一定变小 | B. | 斜面对物体A的支持力一定变小 | ||
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10.
如图为某滑雪场跳台滑雪的部分示意图,一滑雪者从倾角为θ的斜坡上的顶点先后以不同初速度水平滑出,并落到斜面上,当滑出的速度为v1时,滑雪者到达斜面的速度方向与斜面的夹角为α1,当滑出的速度增大为v2时,滑雪者到达斜面的速度方向与斜面的夹角为α2,则( )
| A. | α1<α2 | B. | θ=α1 | C. | α1=α2 | D. | 2θ=α1+α2 |
17.当0℃的水变成0℃的冰的过程中,下列说法正确的是( )
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| C. | 分子热运动的动能和分子间相互作用的势能都减小 | |
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| E. | 分子热运动的动能保持不变 |
14.
如图所示,理想变压器初级线圈接一交变电流,交变电流的电压有效值恒定不变.副线圈接有光敏电阻R1(光敏电阻阻值随光照强度增大而减小)、R2和R3,则下列说法中正确的是( )
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| D. | 仅增大光照强度,原线圈的输入功率增大 |
15.下列关于惯性的说法中正确的是( )
| A. | 力是改变物体惯性的原因 | |
| B. | 运动的汽车具有惯性,静止的汽车没有惯性 | |
| C. | 向东行驶的汽车突然刹车,由于惯性,乘客会向东倾倒 | |
| D. | 匀速前进的火车上,原地起跳的乘客将落在起跳点的后方 |