A. | 原线圈两端电压为220V | B. | 原线圈中的电流为0.5A | ||
C. | 副线圈中的电流为0.5A | D. | 电源输送给原线圈的功率为15W |
分析 理想变压器的工作原理是原线圈输入变化的电流时,导致副线圈的磁通量发生变化,从而导致副线圈中产生感应电动势.而副线圈中的感应电流的变化,又导致在原线圈中产生感应电动势.根据电压与匝数成正比和输入功率等于输出功率即可求得结论.
解答 解:A、副线圈两端只接有一个额定值为“30V 15W”灯泡,灯泡恰好正常发光,
则副线圈的电压为U2=30V,即副线圈电压有效值是30V,
变压器的原副线圈的匝数比为n1:n2=1100:150,
根据电压与匝数成正比得原线圈电压U1=30V×$\frac{1100}{150}$=220V,所以原线圈两端电压为220V,故A正确;
B、理想变压器的输入功率等于输出功率,即原线圈中的电流为I1=$\frac{15}{220}$A,故B错误;
C、副线圈的电流为I2=$\frac{15}{30}$=0.5A,故C正确;
D、理想变压器的输入功率等于输出功率,电源输送给原线圈的功率为15W,故D正确;
故选:ACD.
点评 理想变压器是理想化模型,一是不计线圈内阻;二是没有出现漏磁现象.
掌握住理想变压器的电压、电流之间的关系,即电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,最大值和有效值之间的$\sqrt{2}$倍关系即可解决本题.
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A. | 根据I0=$\frac{{P}_{0}}{{U}_{0}}$,电压和电流都相等的用电器其实际电功率一定相等 | |
B. | 工作时间相同,额定功率较大的用电器消耗的电能不一定较多 | |
C. | 用电器不通电时,其额定功率为零 | |
D. | 两个用电器串联,它们的电功率一定相等 |
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A. | t=1s时物体的加速度大小为2m/s2 | B. | 物体3s内的平均速度大小为1.5m/s | ||
C. | 物体7s内的位移为12m | D. | 物体第3s内位移为6m |
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A. | 150V | B. | -150V | C. | 300V | D. | -300V |
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A. | 升降机的加速度方向竖直向上 | B. | 台秤示数比物体实际质量减少$\frac{ma}{g}$ | ||
C. | 升降机一定向上运动 | D. | 升降机的速度不一定增加 |
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