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2.如图所示为一理想变压器和负载电阻R,下列哪种做法可增加变压器原线圈的输入功率(  )
A.只减少副线圈匝数B.只增加原线圈匝数
C.只增大R的阻值D.只减小R的阻值

分析 变压器的原线圈的输入电压决定副线圈的输出电压,副线圈的输出功率决定原线圈的输出功率,由于匝数比不变,故副线圈的输出电压保持不变,当负载电阻减小时,输出功率变大.

解答 解:A、原副线圈电压之比等于匝数之比,只减小副线圈的匝数,则副线圈的电压减小,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$,所以副线圈的功率减小,则变压器输出功率减小,故A错误;
B、原副线圈电压之比等于匝数之比,只增加原线圈的匝数,则副线圈的电压减小,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$,所以副线圈的功率减小,则变压器输出功率减小,故B错误;
C、只增大R的阻值,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知,副线圈的功率减小,则变压器输出功率减小;故C错误;
D、减小负载的电阻值,其余保持不变,副线圈的电压不变,根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$,所以副线圈的功率增大,则变压器输出功率增大,故D正确;
故选:D.

点评 该知识点题目比较简单,且题目单一,只要记住了原副线圈的输入功率和输出功率关系,输入电压和输出电压的关系,一切题目都水到渠成.

练习册系列答案
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12.一物体以速度v0冲向光滑斜面AB,并能沿斜面升高h,下列说法正确的是(  )
A.若把斜面从C点锯断,由机械能守恒定律知,物体冲出C点后仍能升高h
B.若把斜面弯成如图所示的半圆弧形,物体仍不能沿AB′升高h
C.若把斜面从C点锯断,物体不能升高h,但机械能仍守恒
D.若把斜面弯成如图所示的半圆弧形状,物体仍能升高h,因为机械能守恒

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13.如图所示为某一弹簧振子的振动图象,由图可知(  )
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10.如图所示,一矩形线圈abcd置于磁感应强度为0.5T的匀强磁场左侧,bc边恰好在磁场边缘,磁场宽度等于线圈ab边的长,ab=0.5m,bc=0.3m,线圈总电阻为0.3Ω.当矩形线圈在线圈平面内垂直于bc向右的力F作用下,恰能以8m/s的速度匀速通过磁场区域.求:
(1)F的大小;
(2)线圈通过磁场区域的全过程中,线圈中产生的电能.

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17.边长为h的正方形金属导线框,从图所示的初始位置由静止开始下落,通过一匀强磁场区域,磁场方向垂直于线框平面,磁场区宽度等于H,H>h.从线框开始下落到完全穿过磁场区的整个过程中(  )
A.线框在进入磁场的过程中,产生逆时针方向的感应电流
B.线框中总是有感应电流存在
C.线框加速度的方向总是向下
D.线框在穿过磁场整个过程中损失的机械能全部转化为内能

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7.如图所示的矩形线圈共50匝,总电阻为2Ω,ab=0.2m,ad=0.1m,在B=1T的匀强磁场中绕中心轴OO′匀速转动,线圈转动的角速度为10rad/s,t=0时线圈平面与磁场垂直,求:
(1)线圈产生的感应电动势的有效值;
(2)线圈产生的感应电流瞬时值的表达式.

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14.牛顿在1687年提出万有引力定律后,首次比较准确地测定引力常数的科学家是(  )
A.卡文迪许B.牛顿C.开普勒D.伽利略

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11.在光滑的水平面上,质量为m1的小球A以速率v0向右运动.在小球A的前方O点有一质量为m2的小球B处于静止状态,如图所示.小球A与小球B发生正碰后小球A、B均向右运动.小球B被在Q点处的墙壁弹回后与小球A在P点相遇,PQ=1.5PO.假设小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞都是弹性的,求两小球碰撞后的速度大小之比及质量之比m1:m2

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