题目内容
13.| A. | 通过灯Ll的电流I2 | B. | 灯L2两端的电压U3 | ||
| C. | 输入变压器的电功率P1 | D. | 线圈A两端的电压U1 |
分析 本题属于两个副线圈,因它们的磁通量的变化率相同,则电压比等于线圈匝数比仍成立;而电流之比,则根据原副线圈的功率相等列式求解线圈的电流关系.
解答 解:AB、根据电压与匝数成正比知$\frac{{n}_{2}^{\;}}{{n}_{3}^{\;}}=\frac{U}{{U}_{3}^{\;}}$,可以求${L}_{2}^{\;}$两端的电压${U}_{3}^{\;}$,从而知道灯泡的电阻,因为两灯相同,所以可以求通过灯${L}_{1}^{\;}$的电流${I}_{2}^{\;}$,故A正确,B正确;
C、根据两副线圈的消耗功率,由${P}_{出}^{\;}={P}_{入}^{\;}$,从而可求出变压器的输入功率${P}_{1}^{\;}$,故C正确;
D、由于不知道原线圈的匝数,所以不能求原线圈的电压${U}_{1}^{\;}$,故D错误;
故选:ABC
点评 本题主要考查了变压器的特点,知道原副线圈电压与匝数的关系,知道原副线圈的功率相等,难度不大,属于基础题.
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 |
1.飞机从8500m高空下降到1500m高度的过程中( )
| A. | 重力做正功,重力势能减少 | B. | 重力做正功,重力势能增大 | ||
| C. | 重力做负功,重力势能减少 | D. | 重力做负功,重力势能增大 |
8.
如图所示为一理想变压器,原副线圈的匝数比为n1:n2=3:1,且分别接有阻值相同的电阻R1和R2,交流电源电压为U,R1两端电压为$\frac{U}{10}$,则此时( )
| A. | R2两端电压为$\frac{3U}{10}$ | B. | R2两端电压为$\frac{U}{30}$ | ||
| C. | R1和R2消耗的功率之比为1:1 | D. | R1和R2消耗的功率之比为1:9 |
18.在如图甲所示的电路中,理想变压器原副线圈匝数比为5:1,原线圈接入图乙所示的电压,副线圈接火灾报警系统 (报警器未画出),图中电压表和电流表均为理想电表,R0为定值电阻,R为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小.下列说法中正确的是( )

| A. | 电压表的示数约为28.3V | |
| B. | 图乙中电压的有效值为110V | |
| C. | R处出现火灾时电流表示数减小 | |
| D. | R处出现火灾时电阻R0消耗的电功率增大 |
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 |
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 |