A. | Uab:Ucd=n1:n2 | |
B. | 增大负载电阻的阻值R,电流表的读数变大 | |
C. | 将二极管短路,电流表的读数加倍 | |
D. | 负载电阻的阻值越小,cd间的电压Ucd越大 |
分析 假设没有二极管,则可根据理想变压器的原副线圈的功率相等,且电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,即可求解电压关系,电流变化情况,再由二极管的单向导电性,根据副线圈的电压与时间变化规律,从而可求得结果.
解答 解:A、若没有二极管,根据理想变压器的电压与匝数成正比,即有:Uab:Ucd=n1:n2;而因二极管的单向导电性,Uab:Ucd=$\sqrt{2}$n1:n2;,故A错误;
B、由题意可知,当增大负载电阻的阻值R,因电压不变,结合闭合电路欧姆定律可知,电阻R的电流变小,则电流表的读数变小,故B错误;
C、根据原副线圈的功率相等,当二极管短路后,输出功率加倍,则输入功率加倍P入=IU1,因为U1不变,所以I1加倍,电流表的示数加倍,故C正确;
D、cd间的电压由原线圈的输入电压以及原、副线圈的匝数比有关,与负载电阻无关,所以cd间的电压Ucd不会随着负载电阻变化,故D错误;
故选:C.
点评 本题考查变压器的电压与匝数的关系,掌握闭合电路欧姆定律的应用,理解二极管单向导电性,注意原副线圈的功率相等,是解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{k}_{2}}{{{k}_{1}}^{2}}$g v•$\sqrt{\frac{{k}_{2}}{{k}_{1}}}$ | B. | $\frac{{k}_{2}}{{{k}_{1}}^{2}}$g v•$\sqrt{\frac{{k}_{1}}{{k}_{2}}}$ | ||
C. | $\frac{{{k}_{1}}^{2}}{{k}_{2}}$g v•$\sqrt{\frac{{k}_{1}}{{k}_{2}}}$ | D. | $\frac{{{k}_{1}}^{2}}{{k}_{2}}$g v•$\sqrt{\frac{{k}_{2}}{{k}_{1}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体运动越快,加速度越大 | |
B. | 物体速度变化越大,加速度越大 | |
C. | 加速度的方向一定与物体运动方向相同 | |
D. | 加速度表示物体速度变化的快慢 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | α带负电,β带正电,γ不带电 | B. | α、γ均带正电,β带负电 | ||
C. | α带正电,β带负电,γ不带电 | D. | 条件不足,无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若波沿x轴正方向传播,则质点a向x轴正方向运动 | |
B. | 若质点e比质点d先回到平衡位置,则波沿x轴正方向传播 | |
C. | 若波沿x轴负方向传播,则质点c向y轴负方向运动 | |
D. | 若波沿x轴正方向传播,则再经过半个周期质点b将运动到质点d此时的位置 |
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