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如图,理想变压器原副线圈匝数之比为4:1,原线圈接入一电压为U=U0sinωt的...

如图,理想变压器原副线圈匝数之比为4:1,原线圈接入一电压为U=U0sinωt的交流电源,副线圈接一个R=27.5 Ω的负载电阻.若U0=2206ec8aac122bd4f6e V,ω=100πrad/s,则下述结论正确的是(    )

6ec8aac122bd4f6e

A.副线圈中电压表的读数为55 V

B.副线圈中输出交流电的周期为6ec8aac122bd4f6es

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1106ec8aac122bd4f6e W

 

AC 【解析】因为U0=220 V,则电压有效值U=220 V,由得U2=55 V,A正确.因为ω=100πrad/s,则s=0.02 s,则B错误. 负载R中电流I2==2 A,由得I1=0.5 A,所以C正确.功率P=U1I1=220 V×0.5 A=110 W,所以D错误.
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考点分析:
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为探究理想变压器原、副线圈电压、电流的关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡L1、L2,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(    )

6ec8aac122bd4f6e

A.A1示数变大,A1与A2示数的比值不变

B.A1示数变大,A1与A2示数的比值变大

C.V2示数变小,V1与V2示数的比值变大

D.V2示数不变,V1与V2示数的比值不变

 

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一理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=11:5.原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u如图所示.副线圈仅接入一个10 Ω的电阻.则(    )

6ec8aac122bd4f6e

A.流过电阻的电流是20 A

B.与电阻并联的电压表的示数是1006ec8aac122bd4f6e V

C.经过1分钟电阻发出的热量是6×103 J

D.变压器的输入功率是1×103 W

 

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一理想变压器的原线圈上接有正弦交变电压,其最大值保持不变,副线圈接有可调电阻R.设原线圈的电流为I1,输入功率为P1,副线圈的电流为I2,输出功率为P2.当R增大时(    )

A.I1减小,P1增大              B.I2减小,P2减小

C.I2增大,P2减小              D.I1增大,P2增大

 

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如图甲所示,一固定的矩形导体线圈水平放置,线圈的两端接一只小灯泡,在线圈所在空间内存在着与线圈平面垂直的均匀分布的磁场.已知线圈的匝数n=100匝,电阻r=1.0 Ω,所围成矩形的面积S=0.040 m2,小灯泡的电阻R=9.0 Ω,磁场的磁感应强度随时间按如图乙所示的规律变化,线圈中产生的感应电动势瞬时值的表达式为e=nBmS6ec8aac122bd4f6etV,其中Bm为磁感应强度的最大值,T为磁场变化的周期.忽略灯丝电阻随温度的变化,求:

6ec8aac122bd4f6e

(1)线圈中产生感应电动势的最大值;

(2)小灯泡消耗的电功率;

(3)在磁感应强度变化的0~6ec8aac122bd4f6e的时间内,通过小灯泡的电荷量.

 

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法拉第通过精心设计的一系列实验,发现了电磁感应定律,将历史上认为各自独立的学科“电学”与“磁学”联系起来.在下面几个典型的实验设计思想中,所作的推论后来被实验否定的是(    )

A.既然磁铁可使近旁的铁块带磁,静电荷可使近旁的导体表面感应出电荷,那么静止导线上的稳恒电流也可在近旁静止的线圈中感应出电流

B.既然磁铁可在近旁运动的导体中感应出电动势,那么稳恒电流也可在近旁运动的线圈中感应出电流

C.既然运动的磁铁可在近旁静止的线圈中感应出电流,那么静止的在磁铁也可在近旁运动的导体中感应出电动势

D.既然运动的磁铁可在近旁的导体中感应出电动势,那么运动导线上的稳恒电流也可在近旁的线圈中感应出电流

 

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