如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁、感应强度大小
的水平匀强磁场电线框面积S=0.5m2,线框电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴00’以角速度
=" 200" rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接人一只“220V,60W"灯泡,且灯泡正常发光,电流表的示数为10A,下列说法正确的是![]()
| A.中性面位置穿过线框的磁通量为零 |
| B.线框中产生交变电压的有效值为500 |
| C.变压器原、副线圈匝数之比为25:10 |
| D.允许变压器输出的最大功率为5000W |
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为1:10,接线柱a、b接在电压为u=10
sin100πt(V)的正弦交流电源上,R1为定值电阻,其阻值为1000Ω,R2为用半导体热敏材料制成的传感器,该材料的电阻率随温度升高而减小。下列说法中正确的是![]()
| A.t= |
| B.t= |
| C.在1分钟内电阻R1上产生的热量为6000J |
| D.当R2的温度升高时,电压表示数不变,电流表示数变大 |
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为
,原线圈接入
的交流电,下列说法正确的是![]()
| A.图中电压表的示数为6220 V |
| B.通过R1的电流的频率为100 Hz |
| C.若减小R2,则原线圈中电流I1增大 |
| D.若增大R2,则R3消耗的电功率减小 |
如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为3∶1,L1、L2、L3为三只规格均为“9V 6W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表,输入端接入如图乙所示的交变电压,则以下说法中正确的是( )![]()
| A.电流表的示数为2A |
| B.电压表的示数为 |
| C.副线圈两端接入耐压值为8V的电容器能正常工作 |
| D.变压器副线圈中交变电流的频率为50Hz |
如图所示,理想变压器原线圈接有交流电源,当副线圈上的滑片P处于图示位置时,灯泡L能发光。则![]()
| A.向下滑动P,则灯泡变亮 |
| B.增大交流电源的电压,则灯泡变亮 |
| C.增大交流电源的频率,则原线圈的输入功率增大 |
| D.减小电容器C的电容,则原线圈的输入电流增大 |
如右图,一理想变压器原副线圈匝数之比为4∶1,原线圈两端接入一正弦交流电源;副线圈电路中R为负载电阻,交流电压表和交流电流表都是理想电表.下列结论正确的是 ( )![]()
| A.若电压表读数为6V,则输入电压的最大值为 |
| B.若输入电压不变,副线圈匝数增加到原来的2倍,则电流表的读数减小到原来的一半 |
| C.若输入电压不变,负载电阻的阻值增加到原来的2倍,则输入功率也增加到原来的2倍 |
| D.若保持负载电阻的阻值不变.输入电压增加到原来的2倍,则输出功率增加到原来的8倍 |
如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数之比为4∶1,原线圈接入如图乙所示的正弦式交流电压,副线圈接一个R="27.5" Ω的负载电阻。电流表、电压表均为理想电表,则下述结论正确的是![]()
| A.副线圈中电压表的读数为880 V | B.副线圈中输出交流电的频率为0.02Hz |
| C.原线圈中电流表的读数为0.5 A | D.原线圈中的输入功率为 |
矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电动势如图示,则( )![]()
![]()
| A.t |
| B.t |
| C.t |
| D.矩形线圈在匀强磁场中匀速转动一周的平均电流为零 |
如图为远距离高压输电的示意图.关于远距离输电,下列表述不正确的是( ).![]()
| A.增加输电导线的横截面积有利于减少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的 |
| 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 |
可以将电压升高供给家用电灯的变压器是( )![]()
| A.甲图 | B.乙图 | C.丙图 | D.丁图 |