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如图所示,理想变压器原副线圈匝数比为n1:n­2=4:1,原线圈回路中的电阻A与...

如图所示,理想变压器原副线圈匝数比为n1:n­2=4:1,原线圈回路中的电阻A与副线圈回路中的负载电阻B的阻值相等,a、b端加一定交变电压后,两电阻的电功率之比PA:PB=_______,两电阻两端电压之比UA:UB=________。

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1:16 1:4 【解析】 试题分析:根据变压器原副线圈电流与匝数成反比得: 电阻消耗的功率P=I2R,所以两电阻消耗的电功率之比PA:PB=1:16 电阻两端的电压U=IR,所以两电阻两端的电压之比UA:UB=1:4 故答案为:1:16 1:4 考点:变压器的构造和原理。  
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考点分析:
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法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得·格林贝格尔由于发现巨磁阻效应(GMR)而荣获了诺贝尔物理学奖。如图所示是利用GMR设计的磁铁矿探测仪原理示意图,图中GMR在外磁

场作用下,电阻会大幅度减小。若存在磁铁矿,则指示灯     (填“亮”或“不亮”),若要提高探测仪的灵敏度,应将R     (填“调大”或“调小”)。

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一个匝数为200匝,面积为20cm2的圆线圈,放在匀强磁场中,磁场的方向与线圈平面成30°角,磁感应强度在0.05s内由0.1T均匀增加到0.5T。在此过程中,磁通量的变化量是         Wb,线圈中感应电动势的大小为         V。

 

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如图(a)所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量为1 kg的单匝均匀正方形铜线框,在1位置以速度v0=3 m/s进入匀强磁场时开始计时t=0,此时线框中感应电动势为1V,在t=3 s时刻线框到达2位置并开始离开匀强磁场。此过程中线框的v-t图象如图(b)所示,那么

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A.恒力F的大小为1.0 N

B.t=0时,线框右侧的边两端M、N间电压为0.75 V

C.线框完全离开磁场的位置3的瞬时速度为2 m/s

D.线框完全离开磁场的位置3的瞬时速度为1 m/s

 

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图中T是绕有两组线圈的闭合铁芯,线圈的绕向如图所示,D是理想的二极管,金属棒ab可在两条平行的金属导轨上沿导轨滑行,磁场方向垂直纸面向里。若电流计G中有电流通过,则ab棒的运动可能是

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A.向左匀速运动            B.向右匀速运动

C.向左匀加速运动         D.向右匀减速运动

 

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如图所示,理想变压器的原线圈接u=11000sin100πt(V)的交变电压,副线圈通过电阻r=6 Ω的导线对“220 V/880 W”的电器RL供电,该电器正常工作。由此可知

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A.原、副线圈的匝数比为50∶1

B.交变电压的频率为50Hz

C.副线圈中电流的有效值为4 A

D.变压器的输入功率为880 W

 

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