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13.有一臺輸出電壓按圖1規律變化的交流發電機E,通過理想升壓變壓器T1和理想降壓變壓器T2向遠處用戶供電,如圖2所示.現已知發電機的輸出功率為1100W,T1的原副線圈匝數比為1:10,則下列說法正確的是( 。
A.發電機E所產生的交流電的電壓表達式為e=220$\sqrt{2}$cos100πt(V)
B.電流表的示數為5A
C.當用戶消耗的功率變大時,輸電線上消耗的功率也變大
D.若只增加T2的原線圈匝數,則發電機的輸出功率將變大

分析 由圖1可明確輸入電壓,再由電壓之比等于匝數之比可求得輸電電壓;由功率公式可求得電流;由功率公式可求得功率;再由輸出功率決定輸入功率可明確功率變化.

解答 解:A、由圖可知,圖示電壓應為正弦式規律變化;故A錯誤;
B、輸入電壓為220V,則輸電電壓U2=220×10=2200V,則由P=UI可得,電流表示數I=$\frac{P}{{U}_{2}}$=$\frac{1100}{2200}$=0.5A;故B錯誤;
C、輸出功率決定了輸入功率,故當用戶消耗的功率變大時,輸電線上消耗的功率也變大;故C正確;
D、增加原線圈匝數時,匝數之比減小,則輸出電壓減小,輸出功率減小,故D錯誤;
故選:C.

點評 本題考查變壓器原理及遠距離輸電原理,要注意明確電壓、電流及功率關系,在解題中要注意正確選擇功率公式進行分析求解.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.如圖所示,空間有與水平方向成θ角的勻強電場,一個質量為m的帶電小球,用長為L的絕緣細線懸掛于O點.當小球靜止時,細線恰好處于水平位置.現用一個外力將小球沿圓弧緩慢地拉到最低點,此過程小球的電荷量不變,則該外力做的功為( 。
A.mgLB.mgLtanθC.$\frac{mgL}{tanθ}$D.$\frac{mgL}{cosθ}$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.如圖所示,圓形區域內以直線AB為分界線,上半圓內有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度大小為B.下半圓內有垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度大小未知,圓的半徑為R.在磁場左側有一粒子水平加速器,質量為m,電量大小為q的粒子在極板M右側附近,由靜止釋放,在電場力的作用下加速,以一定的速度沿直線CD射入磁場,直線CD與直徑AB距離為0.6R.粒子在AB上方磁場中偏轉后,恰能垂直直徑AB進入下面的磁場,之后在AB下方磁場中偏轉后恰好從O點進入AB上方的磁場.則(帶電粒子的重力不計)( 。
A.帶電粒子帶負電
B.加速電場的電壓為$\frac{9q{B}^{2}{R}^{2}}{25m}$
C.粒子進入AB下方磁場時的運動半徑為0.1R
D.AB下方磁場的磁感應強度為上方磁場的6倍

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.如圖,ae、dg為兩根相互平行、水平放置的金屬導軌,其ad端接一個阻值為R的定值電阻.邊長為L的正方形abcd區域內有一個豎直向下的勻強磁場B1,B1隨時間均勻增大.ef、fg為二根金屬棒,交點f處絕緣不導通.efg構成一個等邊三角形,處在另一水平勻強磁場中,磁感應強度大小為B2.金屬棒MN垂直導軌ae、dg放置在eg位置處,從t=0時刻起,在一個垂直金屬棒的外力F作用下向右做速率為v的勻速直線運動,回路內產生的感應電流為I.已知金屬棒的質量為m,電阻不計,與efg導軌的動摩擦因數為μ.重力加速度為g.求:
(1)B1隨時間均勻增大的變化率;
(2)外力F隨時間t變化的表達式;
(3)導體棒運動到最右端f點的過程中,回路內摩擦產生的熱量Q.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.交流發電機和理想變壓器如圖連接,燈泡額定電壓為U0,燈泡與電阻R的阻值均為R.當該發電機以轉速n勻速轉動時,電壓表示數為U,燈泡恰能正常發光.設電表均為理想電表,圖示位置時磁場恰與線圈平面垂直,則(  )
A.變壓器原副線圈匝數比為2U0:U
B.電流表的示數為$\frac{2{{U}_{0}}^{2}}{RU}$
C.在圖示位置時,發電機輸出電壓的瞬時值恰為零
D.從圖示位置開始計時,變壓器輸入電壓的瞬時值表達式為e=Usin2nπt

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.如圖所示,直角三角形abc是半徑為R的圓O的內接三角形,∠a=30°、∠b=90°、∠c=60°.一勻強電場方向與圓所在平面平行,已知a,b,c三點電勢分別為φa=-U、φb=0、φc=U.則下列說法正確的是(  )
A.圓上的電勢最高為$\frac{\sqrt{3}}{3}$UB.圓上的電勢最高為$\frac{2\sqrt{3}}{3}$U
C.勻強電場的場強大小為$\frac{\sqrt{3}U}{3R}$D.勻強電場的場強大小為$\frac{2\sqrt{3}U}{3R}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.如圖所示,水平銅盤半徑為r,置于磁感強度為B,方向豎直向下的勻強磁場中,銅盤繞過中心軸以角速度ω做勻速圓周運動,銅盤的電阻不計,銅盤的中心及邊緣處分別用滑片與一理想變壓器的原線圈相連,理想變壓器原副線圈匝數比為n,變壓器的副線圈與一電阻為R的負載和電容為C的平行板電容器相連,則( 。
A.變壓器副線圈兩端的電壓為$\frac{{B{r^2}ω}}{2n}$
B.通過負載R的電流為$\frac{{B{r^2}ω}}{2nR}$
C.電容器帶電荷量為$\frac{{CB{r^2}ω}}{2n}$
D.飛入平行板電容器中的電子沿直線運動(電子重力不計)

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

2.如圖所示,在傾角θ=30°的斜面上,固定一金屬框,寬L=0.25m,接入電動勢E=12V、內阻為r=0.6Ω的電池.垂直框面放有一根質量m=0.2kg的金屬棒,它與框架的摩擦因數為μ=$\frac{\sqrt{3}}{6}$,整個裝置放在磁感應強度B=0.8T垂直框面向上的勻強磁場中.當調節滑動變阻器R的阻值在什么范圍內時,可使金屬棒靜止在框架上?框架與棒的電阻不計,g=10m/s2

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2.甲、乙兩學習小組在用伏安法測電阻大小的實驗中,測量電路分別使用了圖(甲)、(乙)兩種電流表的連接方式.已知:待測電阻Rx約為100Ω,電壓表的內阻約為3kΩ,電流表的內阻約為2Ω.若將圖(甲)和圖(乙)中電路測得的電阻值分別極為Rx1和Rx2,則Rx1(填“Rx1”或“Rx2”)更接近待測電阻的真實值,且測量值Rx1大于(填“大于”、“等于”或“小于”)真實值,測量值Rx2小于(填“大于”、“等于”或“小于”)真實值.

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