A. | 電壓u的頻率為50 Hz | B. | 電壓表的示數為22$\sqrt{2}$ V | ||
C. | 有光照射R時,電流表的示數變大 | D. | 抽出L中的鐵芯,D變暗 |
分析 由變壓器原理可得變壓器原、副線圈中的電流之比,輸入、輸出功率之比.和閉合電路中的動態分析類似,可以根據R的變化,確定出總電路的電阻的變化,進而可以確定總電路的電流的變化的情況,在根據電壓不變,來分析其他的原件的電流和電壓的變化的情況
解答 解:A、原線圈接入題圖乙所示的電源電壓,T=0.02 s,所以頻率為f=$\frac{1}{T}$=50 Hz,故A正確;
B、原線圈接入電壓的最大值是220$\sqrt{2}$ V,所以原線圈接入電壓的有效值是U=220 V,理想變壓器原、副線圈匝數比為10:1,所以副線圈電壓是22 V,所以電壓表的示數為22 V,故B錯誤;
C、有光照射R時,R阻值隨光強增大而減小,根據P=$\frac{{U}_{\;}^{2}}{{R}_{總}^{\;}}$,得副線圈輸出功率增大,所以原線圈輸入功率增大,所以電流表的示數變大,故C正確;
D、抽出L中的鐵芯,電感線圈自感系數減小,電感線圈對電流的阻礙減小,所以D變亮,故D錯誤.
故選:AC
點評 電路的動態變化的分析,總的原則就是由部分電路的變化確定總電路的變化的情況,再確定其他的電路的變化的情況,即先部分后整體再部分的方法
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 上滑過程中導體棒受到的最大安培力為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$ | |
B. | 上滑過程中通過定值電阻R的電量為$\frac{BSL}{2R}$ | |
C. | 上滑過程中定值電阻R產生的熱量為$\frac{1}{2}$mv2-mgs(sinθ+μcosθ) | |
D. | 上滑過程中導體棒損失的機械能為$\frac{1}{2}$mv2-mgs sinθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 通過降壓變壓器原副線圈的磁通量之比等于匝數比 | |
B. | 變壓器正常工作時,若斷開所有負載,則原線圈電壓將變為零 | |
C. | 變壓器的鐵芯一般選用涂有絕緣材料的薄硅鋼片軋制而成,其目的是增大鐵芯中的渦流 | |
D. | 若把理想變壓器的原線圈接到家庭電路上,測得副線圈兩端的電壓為6 V,則該變壓器原副線圈的匝數比為110:3 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電路中電壓表的讀數為30$\sqrt{2}$V | |
B. | 電路中電流表的讀數$\frac{\sqrt{2}}{10}$A | |
C. | 線圈轉動的角速度15$\sqrt{2}$rad/s | |
D. | 若將開關S撥到a位置.并將一個理想二極管D接到MN之間,其他條件不變,則此時線圈提供的功率為$\frac{3}{4}$W |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在地面上看,工件的運動軌跡是曲線,在傳動帶乙上看,工件的運動軌跡是直線 | |
B. | 工件所受的滑動摩擦力大小、方向均不變,且滑動摩擦力對工件做的總功為零 | |
C. | 每個工件在傳送帶乙上滑行時產生的熱量為$mv_0^2$ | |
D. | 工件在垂直于乙傳送帶運動方向上滑行的距離為$\frac{v_0^2}{2μg}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球與地面第一次碰撞前的速度大小為$\sqrt{\frac{2(mg+qE+{F}_{f})H}{m}}$ | |
B. | 小球與地面第一次碰撞前的加速度大小為$\frac{mg+qE}{m}$ | |
C. | 小球從釋放到最后靜止,運動的總路程為$\frac{(mg+qE+{F}_{f})H}{mg+qE-{F}_{f}}$ | |
D. | 小球從釋放到最后靜止,運動的總路程為$\frac{(mg+qE)H}{{F}_{f}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 互感現象是變壓器工作的基礎 | |
B. | 法拉第最先引入“場”的概念,并最早發現了電流的磁效應現象 | |
C. | 在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看做勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這應用了“微元法” | |
D. | 伽利略通過實驗和論證說明了自由落體運動是一種勻變速直線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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