如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比为1:5,原线圈两端的交变电压为
氖泡在两端电压达到100V时开始发光,下列说法中正确的有 ( )![]()
| A.开关接通后,氖泡的发光频率为100Hz |
| B.开关接通后,电压表的示数为100 V |
| C.开关断开后,电压表的示数变大 |
| D.开关断开后,变压器的输出功率不变 |
如图所示,T为理想变压器,A1、A2为理想交流电流表,V1、V2 为理想交流电压表,R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,原线圈两端接恒压正弦交流电源,当光照增强时( ) ![]()
| A.电压表V1示数变小 |
| B.电压表V2示数变大 |
| C.电流表A1示数变大 |
| D.电流表A2示数变大 |
如图甲所示理想变压器电路,其原、副线圈的匝数比为4∶1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接如图乙所示的正弦交流电,图中Rt为NTC型热敏电阻,R1为定值电阻。下列说法正确的是
![]()
| A.交流电压u的表达式u=36 |
| B.变压器原、副线圈中的电流之比为1∶4 |
| C.变压器输入、输出功率之比为1∶4 |
| D.Rt处温度升高时,电压表和电流表的示数均变大 |
对于理想变压器,下列说法中正确的是( )
| A.原线圈的输入功率随着副线圈的输出功率增大而增大 |
| B.原线圈的输入电流随着副线圈的输出电流增大而减小 |
| C.原线圈的电压随副线圈的输出电流变化而变化 |
| D.当副线圈的电流为零时,原线圈的电压也为零 |
如图所示,一台理想变压器的原副线圈匝数比为4∶1,图中五只电灯完全相同,若L2、L3、L4、L5都能正常发光,则L1将 ( )![]()
| A.一定正常发光 |
| B.比正常发光暗一些 |
| C.比正常发光时亮,可能烧毁 |
| D.是否正常发光,因条件不足无法判断 |
如图所示为理想变压器,三个灯泡L1、L2、L3都标有“5V,5W”,L4标有“5V,10W”,若它们都能正常发光,则变压器原、副线圈匝数比n1∶n2和ab间电压分别为 ( )![]()
| A.2∶1,25V | B.1∶2,25V |
| C.2∶1,20V | D.1∶2,20V |
如图所示,矩形线圈abcd与理想变压器原线圈组成闭合电路.线圈在有界匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边匀速转动,磁场只分布在bc边的左侧,磁感应强度大小为B,线圈转动的角速度为ω,匝数为N,线圈电阻不计.下列说法正确的是![]()
| A.将原线圈抽头P向上滑动时,灯泡变暗 |
| B.电容器的电容C变大时,灯泡变暗 |
| C.线圈处于图示位置时,电压表读数为0 |
| D.若线圈转动的角速度变为2ω,则电压表读数变为原来2倍 |
某变电站用原、副线圈匝数比为n1∶n2的变压器,将远距离输送的电能送给用户,如图所示,将变压器看作理想变压器,当变压器正常工作时,下列说法正确的是![]()
| A.原、副线圈电压比为n1∶n2 |
| B.原、副线圈电流比为n1∶n2 |
| C.变压器的输入功率与输出功率的比为n2∶n1 |
| D.变压器的输入功率与输出功率的比为n1∶n2 |
一台交流发电机的最大输出功率为98kW,电压为350V,经变压器T1升压后向远方输电。输电线路总电阻R=4Ω。到目的地经变压器T2降压,负载为多个正常发光的灯泡(220V、100W)。若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的5%,变压器T1和T2的损耗可忽略,发电机处于满负荷工作状态,则( )
| A.变压器T1原线圈中电流为35A |
| B.变压器T2原线圈的电压为2800V |
| C.变压器T1的变压比为1:8 |
| D.有931盏灯泡(220V、100W)正常发光 |
有5个完全相同的灯泡连接在理想变压器的原、副线圈中,如图所示。若将该线路与交流电源接通,且开关S接在位置1时,5个灯泡发光亮度相同;若将开关S接在位置2时,灯泡均未烧坏.则下列可能的是( )![]()
| A.该变压器是降压变压器,原、副线圈匝数比为4∶1 |
| B.该变压器是升压变压器,原、副线圈匝数比为1∶4 |
| C.开关S接在位置2时,副线圈中的灯泡仍能发光,只是更亮些 |
| D.开关S接在位置2时,副线圈中的灯泡仍能发光,只是亮度变暗 |