题目内容
7.| A. | 电压表的示数为36 V | |
| B. | 电流表的示数为2 A | |
| C. | 四只灯泡均能正常发光 | |
| D. | 变压器副线圈两端交变电流的频率为50 Hz |
分析 闭合电路动态分析中,电源部分是由变压器提供,其它仍用闭合电路殴姆定律.当断开开关S时,导致总电阻发生变化,而电压不变,则可判断出电路中的电流及电压如何变化.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
解答 解:A、由输入端交变电压u的图象,可求出有效值36V,由原、副线圈匝数之比3:1,可得原、副线圈的电压之比3:1,电流之比1:3,设灯泡两端电压为U,所以U+3U=36V,则U=9V,因此原线圈电压即电压表的示数为27V,副线圈电压为9V,四只灯泡均能正常发光.电流表的读数为I=3×$\frac{6}{9}$A=2A,A错误BC正确.
D、由图象知交流电的周期为0.02s,变压器副线圈两端交变电流的频率50Hz,故D正确;
本题选错误的,故选:A
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.同时运用闭合电路殴姆定律来分析随着电阻变化时电流、电压如何变化.分析的思路先干路后支路,以不变应万变.最后值得注意的是变压器的原线圈与灯泡串联后接入交流中,所以图象的有效值不是原线圈的有效值
练习册系列答案
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17.
如图在水平圆盘上放有质量分别为m、m、2m的可视为质点的三个物体A、B、C,圆盘可绕垂直圆盘的中心轴OO′转动.三个物体与圆盘的滑动摩擦因数相同,最大静摩擦力认为等于滑动摩擦力.三个物体与轴O共线且OA=OB=BC=r,现将三个物体用轻质细线相连,保持细线伸直且恰无张力.当圆盘从静止开始转动,角速度极其缓慢地增大,则对于这个过程,下列说法正确的是( )
| A. | A、B两个物体同时达到最大静摩擦力 | |
| B. | B、C两个物体的静摩擦力先增大后不变,A物体所受的静摩擦力先增大后减小再增大 | |
| C. | 当ω2>$\sqrt{\frac{μg}{r}}$时整体会发生滑动 | |
| D. | 当$\sqrt{\frac{μg}{2r}}$<ω<$\sqrt{\frac{μg}{r}}$,在ω增大的过程中BC间的拉力不断增大 |
18.作简谐振动的弹簧振子振动图象如图所示,下列说法中正确的是( )

| A. | t=0时,振子位移为0,速度为0,加速度为0 | |
| B. | t1和t2时刻振子具有相同的位移,相同的速度和相同的加速度 | |
| C. | 在t=2s至t=3s时间内振子的速度在增大,加速度在减小 | |
| D. | 5s内振子通过和路程是25cm,而位移是5cm |
2.质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动.A球的动量是7kgm/s,B球动量是5kgm/s,当A球追上B球时发生碰撞,则碰后A、B球的动量可能值是( )
| A. | PA=6kgm/s PB=6kgm/s | B. | PA=3kgm/s PB=9kgm/s | ||
| C. | PA=-2kgm/s PB=14kgm/s | D. | PA=-4kgm/s PB=17kgm/s |
12.一质量为2kg的滑块,以4m/s的速度在光滑水平面上向左滑行.从某一时刻起,在滑块上作用一向右的水平力,经过一段时间,滑块的速度变为4m/s,方向水平向右.在这段时间里水平力做的功为( )
| A. | 0 | B. | 8 J | C. | 16 J | D. | 32 J |
19.
N匝的矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场轴线匀速转动时产生的正弦式交变电流,其电动势的变化规律如图线a所示.当调整线圈转速后,电动势的变化规律如图线b所示.以下说法正确的是( )
| A. | 图线a磁通变化率的最大值为150 V | |
| B. | 图线b电动势的瞬时值表达式是e=100sin$\frac{100}{3}$πtV | |
| C. | 线圈先后两次转速之比为2:3 | |
| D. | 在图中t=0.06s时刻线圈平面都与磁场平行 |
16.静止在地球表面水平放置的物体受到的作用力有( )
| A. | 万有引力、弹力 | B. | 万有引力、重力、弹力 | ||
| C. | 万有引力、向心力、弹力 | D. | 万有引力、向心力、弹力、摩擦力 |
17.关于质点做匀速圆周运动的下列说法正确的是( )
| A. | 由a=$\frac{{v}^{2}}{r}$知,a与r成反比 | B. | 由ω=$\frac{2π}{T}$知,ω与周期T成反比 | ||
| C. | 由a=ω2r知,a与r成正比 | D. | 由ω=$\frac{v}{r}$知,ω与r成反比 |