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【题目】电风扇的挡位变换器电路如图所示,把它视为一个可调压的理想变压器,总匝数为2400匝的原线圈输入电压u=220sin100πt(V),挡位1、2、3、4对应的线圈匝数分别为240匝、600匝、1200匝、2400匝。电动机M的内阻r=8Ω,额定电压为U=220V,额定功率P=110W。下列判断正确的是)( )

A. 该交变电源的频率为100Hz

B. 当选择3挡位后,电动机两端电压的最大值为110V

C. 当挡位由3变为2后,原线圈的电流变大

D. 当选择挡位4后,电动机的输出功率为108W

【答案】D

【解析】

根据原线圈输入电压的瞬时值表达式即可知角速度,结合得交变电源的频率;当选择3档位后,根据变压比规律求出副线圈两端电压的有效值,最大值为有效值的倍;当档位由3变为2后,根据变压比规律判断副线圈的电压,分析输出功率的变化,根据输入功率等于输出功率,由判断原线圈电流的变化;当选择档位4后,根据变压比规律求出副线圈电压,根据能量守恒求电动机的输出功率。

A、根据原线圈输入电压的瞬时值表达式知:,交变电源的频率,故A错误;

B、当选择3档位后,副线圈的匝数为1200匝,根据电压与匝数成正比得:,解得:,所以电动机两端电压的最大值为V,故B错误;

C、当档位3变为2后,根据电压与匝数成正比知,副线圈两端的电压减小,输出功率变小,输入功率变小,根据知原线圈电流变小,故C错误;

D、当选择档位4,副线圈匝数等于2400匝,根据电压比规律得到副线圈两端的电压为220V,电动机正常工作,流过电动机的电流,电动机的发热功率,电动机的输出功率,故D正确。

故选D

练习册系列答案
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【题目】如图甲,MNPQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=30°角固定,MP之间接电阻箱R,电阻箱的阻值范围为0~4Ω,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上、磁感应强度为B=0.5 T.质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r.现从静止释放杆ab,测得最大速度为vm.改变电阻箱的阻值R,得到vmR的关系如图乙所示.已知轨距为L=2 m,重力加速度g=10m/s2,轨道足够长且电阻不计.

(1)R=0时,求杆ab匀速下滑过程中产生感应电动势E的大小及杆中的电流方向;

(2)求金属杆的质量m和阻值r

(3)求金属杆匀速下滑时电阻箱消耗电功率的最大值Pm.

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【题目】某探究学习小组的同学要验证牛顿第二定律,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,水平轨道上安装两个光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接,另一端跨过定滑轮挂上砝码盘,实验时,调整轨道的倾角正好能平衡小车所受的摩擦力(图中未画出)。

(1)该实验中小车所受的合力________(填等于不等于)力传感器的示数,该实验________(填需要不需要)满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量;

(2)通过实验可以获得以下测量数据:小车、传感器和挡光板的总质量M,挡光板的宽度d,光电门12的中心距离为s.若某次实验过程中测得力传感器的读数为F,小车通过光电门12的挡光时间分别为t1t2(小车通过光电门2后,砝码盘才落地),已知重力加速度为g,则该实验要验证的表达式是F=________

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【题目】如图所示,在同一均匀介质中有S1S2两个波源,这两个波源的频率、振动方向均相同,且振动的步调完全一致,S1S2之间相距为4m,若S1S2振动频率均为10Hz,两列波的波速均为10 m/sB点为S1S2连线的中点,今以B点为圆心,以RBS1为半径画圆。

1该波的波长为多少?

2S1S2连线之间S1S2两波源点除外振动减弱的点有几个?

3在该圆周上S1S2两波源点除外共有几个振动加强的点?

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【题目】在发射卫星的过程中,卫星首先从低轨道进入椭圆轨道Ⅰ,然后在 Q 点通过改变卫星速度,让卫星进入高轨道轨道Ⅱ。则(

A. 该卫星的发射速度必定小于 11.2km/s

B. 卫星在 Q 点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ

C. 卫星在轨道Ⅱ上的运行速度大于 7.9km/s

D. 在轨道Ⅰ上,卫星在 P 点的速度大于在 Q 点的速度

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【题目】如图所示,理想变压器原线圈接一正弦交变电源,其电压的有效值恒定不变,两个副线圈的匝数分别为n1n2,所接电阻分别为R1R2,且R2=2R1。不计电流表内阻,当只闭合S1时,电流表示数为1A,只闭合S2时,电流表示数为2A,则n1n2等于

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

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【题目】某校物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛,比赛路径如图所示。可视为质点的赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动L后,由B点进入半径为R的光滑竖直半圆轨道,并通过半圆轨道的最高点C,才算完成比赛。B是半圆轨道的最低点,水平直线轨道和半圆轨道相切于B点。已知赛车质量m=0.5kg,通电后以额定功率P=2W工作,进入竖直圆轨道前受到的阻力恒为Ff=0.4N,随后在运动中受到的阻力均可不计,L=10.00m,R=0.40m,(g10m/s2)。求:

(1)要使赛车能通过C点完成比赛,通过C点的速度至少多大?

(2)赛车恰能完成比赛时,在半圆轨道的B点的速度至少多大?这时对轨道的压力多大。

(3)要使赛车完成比赛,电动机从AB至少工作多长时间。

(4)若电动机工作时间为t0=5s,当R为多少时赛车既能完成比赛且飞出的水平距离又最大,水平距离最大是多少?

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