如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10 : 1,b是原线圈的中心接头,电压表V和电流表A均为理想电表,除滑动变阻器电阻R以外其余电阻均不计,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为
(V).下列说法中正确的是![]()
| A. |
| B.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22 V |
| C.单刀双掷开关与a连接,滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小 |
| D.当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变小 |
某兴趣小组用实验室的手摇发电机和理想变压器给一个灯泡供电,电路如图所示。当线圈以较大的转速n匀速转动时,电压表示数是U1,额定电压为U2的灯泡正常发光,灯泡正常发光时电功率为P,手摇发电机的线圈电阻是r,则有![]()
| A.电流表的示数是 |
| B.变压器的原副线圈的匝数比是U2∶U1 |
| C.从如图所示位置开始计时,变压器输入电压的瞬时值表达式u= |
| D.手摇发电机的线圈中产生的电动势最大值是 |
如图是一个理想变压器的示意图,S为单刀双掷开关,P是滑动变阻器R的滑动触头,R0是定值电阻,保持交变电压U1不变。下列说法正确的是![]()
| A.若P的位置不变,S由b合到a处,则电流表示数减小 |
| B.若P的位置不变,S由a合到b处,则电压表示数减小 |
| C.若S置于a处,将P向下滑动,则滑动变阻器R消耗的电功率一定增大 |
| D.若S置于b处,将P向上滑动,则电压表示数增大 |
在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图乙所示,产生的交变电动势随时间变化规律的图象如图甲所示,已知发电机线圈内阻为1.0
,外接一只电阻为9.0
的灯泡,则![]()
| A.电压表V的示数为20V |
| B.电路中的电流方向每秒改变5次 |
| C.灯泡实际消耗的功率为36W |
| D.值电动势随时间变化的瞬时表达式为 |
用220V的正弦交流电通过理想变压器对一负载供电,变压器输出电压是110V,通过负载的电流图象如图所示,则![]()
| A.交流电的频率是0.02s |
| B.输出电压的最大值是110V |
| C.变压器原、副线圈的匝数比是1∶2 |
| D.负载电流的函数表达式 |
如下图所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系.若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过1 min的时间,两电阻消耗的电功之比W甲∶W乙为( )![]()
| A.1∶ |
| B.1∶2 |
| C.1∶3 |
| D.1∶6 |
如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为55∶9,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变电流,图中R′为可变电阻,R为定值电阻.下列说法正确的是![]()
| A.电压表V2的示数为36V |
| B.原线圈两端电压的瞬时值表达式为 |
| C.R′减小时,电流表的示数变大,电压表V2的示数变大 |
| D.变压器原线圈的输入功率和副线圈的输出功率之比为55∶9 |
如图所示,甲为一台小型发电机构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律,其e-t图象如图乙所示。发电机线圈内阻为1 Ω,外接灯泡的电阻为9 Ω,则( )![]()
| A.电压表的示数为6V |
| B.发电机的输出功率为4W |
| C.在l.0×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量最大 |
| D.在0.5×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大 |
如下图所示,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接电阻R0、R1和R2.电路中分别接了理想交流电压表V1、V2和理想交流电流表A1、A2,导线电阻不计,如图所示,当开关S闭合后![]()
| A.V1、V2示数变小,变压器的输出功率减小 |
| B.A1、A2示数变大,变压器的输出功率增大 |
| C.A1示数不变、A2示数变大,变压器的输出功率减小 |
| D.V1示数不变、V2示数变小,变压器的输出功率增大 |