在如图所示的远距离输电电路中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电电线的电阻均不变。随着发电厂输出功率的增大,下列说法正确的有( )![]()
| A.升压变压器的输出电压增大 |
| B.降压变压器的输出电压增大 |
| C.输电线上损耗功率增大 |
| D.输电线上损耗功率占总功率的比例增大 |
如图矩形线圈面积为S,匝数为n,线圈总电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO、轴以角速度
匀速转动,外电路电阻R。在线圈由图示位置转过90o的过程中![]()
| A.磁通量的变化量 | B.平均感应电动势 |
| C.通过电阻的电量为 | D.电阻R产生的焦耳热 |
如图所示,一理想变压器,其原副线圈的匝数均可调节,原线圈两端电压为一最大值不变的正弦交流电,为了使变压器输入功率增大,可使![]()
| A.其他条件不变,原线圈的匝数n1增加 |
| B.其他条件不变,副线圈的匝数n2减小 |
| C.其他条件不变,负载电阻R的阻值增大 |
| D.其他条件不变,负载电阻R的阻值减小 |
如图所示,理想变压器副线圈通过输电线接两个相同的灯泡L1和L2.输电线的等效电阻为R.开始时,电键S断开,当S闭合时,下列说法中正确的是( )![]()
| A.副线圈两端的输出电压减小 | B.通过灯泡L1的电流减小 |
| C.原线圈中的电流减小 | D.变压器的输入功率不变 |
一个100匝矩形导线圈产生的正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示.由图可知( )![]()
| A.该交流电的电压瞬时值的表达式为u=100sin(25t) V |
| B.当t =10-2s时,磁通量最大 |
| C.当t =10-2s时,线圈转动过程中磁通量变化率为100wb/s |
| D.若将该交流电压加在阻值为R=100Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率是50 W |
如图所示是通过街头变压器降压给用户供电的示意图。输入电压是市区电网的电压,负载变化时输入电压不会有大的波动。输出电压通过输电线输送给用户,每条输电线总电阻用R0表示。当负载增加时,则![]()
| A.电压表V2的读数减小 |
| B.电流表A1的读数减小 |
| C.电流表A2的读数减小 |
| D.电压表V1、V2的读数之差增大 |
如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1,交流电压表、电流表均为理想电表,原线圈接入图乙所示的正弦交流电,图中Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R定值电阻。下列说法正确的是 ![]()
| A.电压表V2的示数为9V |
| B.原、副线圈的交流电的频率之比为4:1 |
| C.Rt处温度升高时变压器输入功率增大 |
| D.Rt处温度降低时,电压表V2的示数减小,电流表的示数减小 |
下列说法正确的是
| A.医院中用于体检的“B超”属于电磁波 |
| B.铁路、民航等安检口使用“X射线” 对行李箱内物品进行检测 |
| C.无线网络信号绕过障碍物传递到接收终端,利用了干涉原理 |
| D.列车鸣笛驶近乘客的过程中,乘客听到的声波频率大于波源振动的频率 |
如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为5∶1,原线圈接交流电和交流电压表,副线圈接有“220 V,440 W”的热水器、“220 V,220 W”的抽油烟机。如果副线圈电压按图乙所示规律变化,则下列说法正确的是![]()
| A.副线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220 |
| B.电压表示数为1100 |
| C.热水器的发热功率是抽油烟机发热功率的2倍 |
| D.1 min内抽油烟机消耗的电能为1.32×104 J |
如图所示,电阻不计的正方形导线框abcd处于匀强磁场中。线框绕中心轴OO'匀速转动时,产生的电动势e= 200
。线框的输出端与理想变压器原线圈相连,副线圈连接着一只“20V、8W”的灯泡,且灯泡能正常发光,电路中熔断器熔断电流为0.4
A,熔断器与输电导线的电阻忽略不计。下列判断正确的是( )![]()
| A.t=0s时刻的线框中磁通量变化率为最大 |
| B.理想变压器原、副线圈匝数之比为10:1 |
| C.若副线圈两端并联多只“20V、8W”的灯泡,则最多不能超过10只 |
| D.若线框转速减半,产生的电动势e=100 |