题目内容
14.下列有关理想变压器的说法正确的是( )| A. | 负载空载时,原线圈中的电流为零 | |
| B. | 当副线圈空载时,原线圈上的电压为零 | |
| C. | 原线圈中输入功率随着副线圈中的负载阻值增大而增大 | |
| D. | 原线圈中的输入电流随着副线圈中的输出电流的增大而增大 |
分析 明确变压器原理,知道理想变压器电压之比等于线圈匝数之比,输出功率决定了输入功率的大小;根据功率关系可明确电流关系.
解答 解:A、负载空载时,输出端断开,此时没有输出电流,故原线圈中电流也为零;故A正确;
B、线圈两端的电压与线圈匝数成正比,副线圈断开时原副线圈两端均有电压;故B错误;
C、副线圈上的负载增大时,输出电流减小,则由P=UI可知,输出功率减小,则输入功率减小;故C错误;
D、因理想变压器不消耗功率,故输出功率决定了输入功率;而电压之比等于匝数之比,保持不变,故输出电流增大时,输出功率增大,则由功率公式可知,输入功率一定增大;所以原线圈的输入电流随着副线圈的输出电流增大而增大,故D正确.
故选:AD.
点评 本题考查理想变压器的基本原理,要注意副线圈不接负载时,没有输出电流,但副线圈仍会有电压存在; 同时,要注意电流与匝数成反比只能针对一个副线圈的变压器成立.
练习册系列答案
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5.关于曲线运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 曲线运动一定是变速运动,变速运动也一定是曲线运动 | |
| B. | 匀速圆周运动速率保持不变,其加速度为0 | |
| C. | 将物体以某一初速度水平抛出,只在重力下的运动是平抛运动 | |
| D. | 平抛运动是匀变速直线运动,水平方向上速度保持不变 |
5.
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为11:5,原线圈接电压瞬时值u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的正弦交变电流,副线圈接电阻R,下列说法正确的是( )
| A. | 电压表的示数为100$\sqrt{2}$V | |
| B. | 1s内,通过电阻R的电流方向改变50次 | |
| C. | 电压表和电流表示数的乘积等于理想变压器的输入功率 | |
| D. | 用一个阻值比R小的电阻替换R,电流表示数增大,电压表示数不变 |
2.
如图,静电喷涂时,喷枪喷出的涂料微粒带负电,被喷工件带正电,微粒只在静电力作用下向工件运动,最后吸附在其表面.微粒在向工件靠近的过程中( )
| A. | 一定沿着电场线运动 | B. | 所受电场力大小不变 | ||
| C. | 克服电场力做功 | D. | 电势能逐渐减小 |
9.将一段通电直导线放置匀强磁场的某位置处,下列说法正确的是( )
| A. | 通电直导线与磁场方向平行时,通电直导线所受安培力最大 | |
| B. | 通电直导线与磁场方向垂直时,安培力的方向与磁场方向相同 | |
| C. | 通电直导线所受安培力的方向,垂直于磁场方向与导线所确定的平面 | |
| D. | 根据通电直导线所受的安培力及导线长度和电流,就能确定该位置的磁感应强度 |
19.
质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质细杆的A点和B点,如图所示,绳a与水平方向成θ角,绳b在水平方向且长为l,当轻杆绕轴AB以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
| A. | a绳张力可能为零 | |
| B. | a绳的张力随角速度的增大而增大 | |
| C. | 当角速度ω超过某一特定值,b绳将出现弹力 | |
| D. | 若b绳突然被剪断,则a绳的弹力一定发生变化 |
6.下列说法正确的是( )
| A. | 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地无规则运动,这反映了炭粒分子运动的无规则性 | |
| B. | 压缩气体时会表现出抗拒压缩的力是由于气体分子间存在斥力的缘故 | |
| C. | 当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能都随分子间的减小而增大 | |
| D. | 热力学温标的最低温度为0K,它没有负值,它的单位是国际单位制的基本单位之一 | |
| E. | 若一定质量的某理想气体的内能增加,则其温度一定升高 |
3.
如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,伏特表和安培表均为理想表,除R以外其余电阻不计.从某时刻开始在原线圈两端加上瞬时值表达式为u1=220$\sqrt{2}$sin100πt (V)的交变电压,下列说法中正确的是( )
| A. | 在副线圈上瞬时值表达式为u1=22$\sqrt{2}$sin10πt(V) | |
| B. | 电压表的读数为22$\sqrt{2}$V | |
| C. | 当滑动变阻器触片向上移,伏特表和安培表的示数均变小 | |
| D. | 当单刀双掷开关由a搬向b,伏特表和安培表的示数均变大 |