如图12所示,一理想变压器原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,将原线圈接在u=200
sin120πt(V)的交流电压上,电阻R=100Ω,电流表
为理想电表。下列推断正确的是:![]()
| A.交流电的频率为60Hz |
| B.穿过铁芯的磁通量的最大变化率为0.2Wb/s |
| C. |
| D.变压器的输入功率是16W |
图11为远距离高压输电的示意图.关于远距离输电,下列表述正确的是( )![]()
| A.增加输电导线的横截面积将增大输电过程中的电能损失 |
| B.高压输电是通过减小输电电流来减小电路的发热损耗 |
| C.在输送电压一定时,输送的电功率越大,输电过程中的电能损失越小 |
| D.高压输电必须综合考虑各种因素,不一定是电压越高越好 |
如图9所示为理想变压器原线圈所接交流电压的波形.原、副线圈匝数比
,串联在原线圈电路中电流表的示数为1 A,下列说法中正确的是![]()
| A.变压器的输出功率为200W |
| B.变压器副线圈的电流为0.1A |
| C.变压器输出端的交流电的频率为100 Hz |
| D.此变压器为降压变压器 |
变压器的铁芯是利用薄硅钢片叠压而成的,而不是采用一整块硅钢,这是因为( )
| A.增大涡流,提高变压器的效率 |
| B.减小涡流,提高变压器的效率 |
| C.增大铁芯中的电阻,以产生更多的热量 |
| D.增大铁芯中的电阻,以减小发热量 |
一理想变压器的原线圈上接有正弦交变电压,其最大值保持不变,副线圈接有可调电阻R.设原线圈的电流为I1,输入功率为P1,副线圈的电流为I2,输出功率为P2.当R增大时 ( )
| A.I1减小,P1增大 | B.I1减小,P1减小 |
| C.I2增大,P2减小 | D.I2增大,P2增大 |
如图所示,ab和cd分别是放在变压器两侧光滑水平导轨上的导体,cd原来静止,通电导线与ab在同一平面内( )![]()
| A.ab向右匀速运动时,cd一定向右运动 |
| B.ab向右匀速运动时,cd不可能运动 |
| C.ab向右加速运动时,cd一定向右运动 |
| D.ab向右加速运动时,一定向左运动. |
如图甲所示,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,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻R=10 Ω,其余电阻均不计,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法中正确的是( )![]()
| A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22 V |
| B.当单刀双掷开关与a连接且t=0.01 s时,电流表示数为零 |
| C.当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈的输入功率变小 |
| D.当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率变为25 Hz |
如图为一理想变压器,K为单刀双掷开关,P为滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流强度,则![]()
| A.保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,I1将增大 |
| B.保持U1及P的位置不变,K由b合到a时,R消耗的功率将增大 |
| C.保持U1不变,K合在a处,使P上滑,I1将增大 |
| D.保持P的位置不变,K合在a处,增大U1,则I1将增大 |
如图1所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为 20 : 1 , Rl= 10
, R2=" 20"
, C =" 100" μF . 已知电阻 Rl两端的正弦交流电压如图2所示,则:
| A.原线圈输入电压的最大值为 400V |
| B.交流电的频率为 100Hz |
| C.电容器 C 所带电量恒为2xl0-3C |
| D.电阻R1消耗的电功率为 20W |