目前雷达发出的电磁波频率多在200MHz~1000 MHz的范围内,下列关于雷达和电磁波的说法正确的是 ( )
| A.真空中,上述频率范围的电磁波的波长在30m~150m之间 |
| B.测出从发射无线电波到接收反射回来的无线电波的时间,就可以确定障碍物的距离 |
| C.电磁波是由恒定不变的电场或磁场产生的 |
| D.波长越短的电磁波,越容易绕过障碍物,便于远距离传播 |
一理想变压器原、副线圈的匝数比n1 : n2="2" : 1,原线圈两端接一正弦式交变电流,其电压u随时间t变化的规律如图所示,则副线圈两端电压的有效值和频率分别为( )![]()
| A.110V,50Hz | B.110V,0.5Hz | C.220V,50Hz | D.220V,0.5Hz |
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2=10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,除变阻器R以外其余电阻均不计。在原线圈c、d两端加u1=220
的交变电压。则![]()
| A.若单刀双掷开关接b,则电压表示数为22V |
| B.若单刀双掷开关接a,将滑动变阻器触片P向上移时,电压表示数保持不变 |
| C.若将单刀双掷开关由a拨向b,则两电流表的示数均变大 |
| D.若将单刀双掷开关由a拨向b,则变阻器R消耗的功率变大 |
如图所示,理想变压器的副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡L1和L2;输电线的等效电阻为R,开始时,电键K断开,当K接通时,以下说法正确的是![]()
| A.副线圈两端M、N的输出电压增大 |
| B.副线圈输电线等效电阻R上的电压增大 |
| C.通过灯泡L1的电流增大 |
| D.原线圈中的电流增大 |
如图所示,导体棒ab两个端点分别搭接在两个竖直放置、电阻不计、半径相等的金属圆环上,圆环通过电刷与导线c、d相接.c、d两个端点接在匝数比n1:n2=10:1的变压器原线圈两端,变压器副线圈接一滑动变阻器R0.匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,导体棒ab长为l(电阻不计),绕与ab 平行的水平轴(也是两圆环的中心轴)OO'以角速度ω匀速转动。如果变阻器的阻值为R时,通过电流表的电流为I,则 ![]()
| A.变阻器上消耗的功率为P=10I2R |
| B.变压器原线圈两端的电压U1="10IR" |
| C.取ab在环的最低端时t=0,则棒ab中感应电流的表达式是 |
| D.ab沿环转动过程中受到的最大安培力F= |
在如图所示的远距离输电电路图中,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线的电阻均不变,随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有![]()
| 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.输电线上损耗的功率增大 |
| D.输电线上损耗的功率占总功率的比例增大 |
如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2="2:1," 伏特表和安培表均为理想电表,灯泡电阻R1=6Ω,AB端电压U1=12
sin100πt(V).下列说法正确的是![]()
| A.电流频率为50HZ |
| B.伏特表的读数为24V |
| C.安培表的读数为0.5A |
| D.变压器输入功率为6W |
如图中的变压器为理想变压器,原、副线圈的匝数之比为10:1,变压器的原线圈接的电压
(V),电压表为理想电表接在副线圈两端,则![]()
| A.电压表的读数为10V | B.电压表的读数 |
| C.电压表的读数约为 | D.电压表的读数与电阻R有关 |
一台理想变压器,开始时开关S接1,此时原、副线圈的匝数比是11:1,原线圈接入电压为220V的正弦交流电。一只理想二级管和一个滑动变阻器串联接在副线圈上,如图所示。则下列判断正确的是![]()
| A.原、副线圈中的功率之比为11:1 |
| B.若滑动变阻器接入电路的阻值为10Ω,则1 min内滑动变阻器产生的热量为1200 J |
| C.若只将S从1拨到2,电流表示数减小 |
| D.若只将滑动变阻器的滑片向下滑动,则两电表示数均减少 |
交流电源输出的电压U随时间t变化的图线如图所示,则下列说法正确的是:![]()
| A.交变电流的频率为5Hz |
| B.交变电流的周期为2s |
| C.交变电压的有效值220V |
| D.交变电压最大值220V |