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16.一个理想变压器,原线圈和副线圈的匝数分别为n1、n2,正常工作时输入和输出的电压、电流、电功率分别为 U1和U2、I1和I2、P1和P2.已知n1>n2,则(  )
A.U1>U2,P1<P2B.I1<I2,P1=P2C.U1>U2,I1<I2D.P1>P2,I1>I2

分析 本题直接根据理想变压器原副线圈匝数比与电压、电流比之间的关系即可求解,要明确理想变压器的输入功率与输出功率相等.

解答 解:理想变压器的输入功率与输出功率相等,即有 P1=P2
根据理想变压器的特点有:$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$=$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$,已知n1>n2,则U1>U2
根据$\frac{{I}_{1}}{{I}_{2}}$=$\frac{{n}_{2}}{{n}_{1}}$,知I1<I2.故BC正确,AD错误.
故选:BC.

点评 本题考查了有关变压器的基础知识,对于这些基础知识平时要加强记忆与理解,同时通过做题加强对基本公式的理解与应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,水平地面有一半球,关于原木在支撑点M、N处受力的方向,下列说法正确的是(  )
A.M处受到的支持力竖直向上B.N处受到的支持力竖直向上
C.M处受到的摩擦力沿MN方向D.N处受到的摩擦力沿水平方向

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示是航母上的舰载机通过电磁弹射起飞的示意图.其原理可简化成图乙所示情景:水平面内由平行长直金属导轨组成的区域内.等间距分布着竖直向下和竖直向上的磁场.磁感应强度均为B,航母甲板下方的电磁弹射车可简化为一个矩形金属框.其长边等于导轨间距L,短边等于毎个磁场的宽度.电阳为R,当磁场向右运动时,金属框在电磁力的作用下也向右运动,从而带动航母甲板上方的舰载机向前运动.舰载机与电磁弹射车组成的弹射系统总质量为m、运动时所受阻力大小恒为F,除金属框外的电阻不计.

(1)当弹射系统在轨道上匀速运动时,求金属框内的电流大小和磁场相对金属框速度大小;
(2)若t=0时,磁场由静止开始水平向右做匀加速直线运动,经一定时间后,金属框也开始做匀加速直线运动,其速度与时间关系如图所示.已知t时刻金属框速度为Vt,求磁场的加速度大小.

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4.力F1和F2作用在同一物体上,使物体运动一段位移,如果力F1对物体做功为6J,物体克服力F2做功为9J,则F1、F2的合力对物体所做的功为(  )
A.3JB.-3JC.15JD.-15J

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11.2015年,科学家发现了一个多星系统的“婴儿期”,多星系统是宇宙中比较少见的系统.科学家猜想有一种五星系统,是由五颗质量均为m的星体组成,其中四颗在一个边长为l的正方形的四个角上围绕第五颗星转动(转动可视为匀速圆周运动),第五颗星则在这个正方形的中心处,如图.假设五星系统离其他恒星较远,可忽略其他星体对五星系统的引力作用.(万有引力常量G已知)求:
(1)A星受到其余四颗星体的引力的合力
(2)A星围绕O星转动的周期.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图,为了验证动量守恒定律,在水平气垫导轨上放置两个质量均为M的滑块,每个滑块的一端分别与穿过打点计时器的纸带相连,两个打点计时器打点时间间隔均为T.气垫导轨正常工作后,接通两个打点计时器的电源,并让两滑块以不同的速度相向运动,两滑块相碰后粘在一起继续运动.图乙为某次实验打出的、点迹清晰的纸带的一部分,在纸带上以等间距的6个连续点为一段划分纸带,用刻度尺分别量出其长度s1、s2和s3.若题中各物理量的单位均为国际单位,那么,碰撞前两滑块的动量大小分别为10s1、10s3,两滑块的总动量大小为10M(s1-s3);碰撞后两滑块的总动量大小为20Ms2.重复上述实验,多做几次.若碰撞前、后两滑块的总动量在实验误差允许的范围内相等,则动量守恒定律得到验证.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.载重汽车以恒定的速率通过丘陵地,轮胎很旧.如图所示,下列说法中正确的是(  )
A.汽车做匀变速运动
B.为防止爆胎,车应该在B处减速行驶
C.如果车速足够大,车行驶至A时所受的支持力可能为零
D.当车行驶至B时,向心力等于车所受的重力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图质量为M的三角形木块A静止在水平面上,一质量为m的物体B正沿A的斜面下滑,三角形木块A仍能保持静止,则下列说法正确的是(  )
A.B沿斜面下滑时,地面对斜面的静摩擦力可能向右
B.若B沿斜面下滑时突然受到一个沿斜面向上的力F的作用,如果F的大小满足一定的条件时,斜面可能会立刻开始运动
C.若B沿斜面下滑时突然受到一个沿斜面向下的力F的作用,如果F的大小满足一定的条件时,斜面可能会立刻开始运动
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6.带有$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道质量为M=5Kg的小车静止置于光滑水平面上,如图所示,一质量也为m=5Kg的小球以速度V0=10m/s水平冲上小车,到达最高点后又沿圆弧返回车的左端,求:
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