A. | 电压表示数为20V | B. | 电流表的示数为0.5A | ||
C. | 原线圈输入端电压最大值为30$\sqrt{2}$V | D. | 原线圈输入功率为30W |
分析 根据瞬时值的表达式可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据部分电路的欧姆定律、以及电流与匝数成反比即可求得结论.
解答 解:${R}_{1}^{\;}$两端电压${u}_{1}^{\;}=10\sqrt{2}sin100πt$(V),其最大值是$10\sqrt{2}V$,有效值是10V,电阻${R}_{1}^{\;}$、${R}_{2}^{\;}$串联,电流${I}_{2}^{\;}=\frac{{U}_{1}^{\;}}{{R}_{1}^{\;}}=\frac{10}{10}=1A$,电压表的示数等于电阻${R}_{2}^{\;}$两端的电压,即$U={I}_{2}^{\;}{R}_{2}^{\;}=1×20=20V$,故A正确;
B、电流表测的是原线圈中的电流,根据变流比规律$\frac{{I}_{1}^{\;}}{{I}_{2}^{\;}}=\frac{{n}_{2}^{\;}}{{n}_{1}^{\;}}=\frac{1}{3}$,得${I}_{1}^{\;}=\frac{1}{3}A$,即电流表的示数为$\frac{1}{3}A$,故B错误;
C、副线圈两端的电压等于电阻${R}_{1}^{\;}、{R}_{2}^{\;}$两端的电压之和,${U}_{副}^{\;}=30V$,根据变压比规律$\frac{{U}_{原}^{\;}}{{U}_{副}^{\;}}=\frac{{n}_{1}^{\;}}{{n}_{2}^{\;}}=\frac{3}{1}$,得${U}_{副}^{\;}=90V$,所以原线圈输入端电压的最大值为$90\sqrt{2}V$,故C错误;
D、原线圈的输入功率为:${P}_{入}^{\;}={U}_{1}^{\;}{I}_{1}^{\;}=90×\frac{1}{3}=30W$,故D正确;
故选:AD
点评 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.知道正弦交变电流最大值和有效值之间的关系即可解决本题
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | △ta>△tb | B. | △ta=△tb | C. | △ta<△tb | D. | 无法比较 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从抛出到相遇所需的时间为$\frac{h}{{v}_{1}}$ | B. | 从抛出到相遇所需的时间为$\frac{h}{{v}_{2}}$ | ||
C. | 两球抛出时的水平距离为$\frac{h{v}_{1}}{{v}_{2}}$ | D. | 两球抛出时的水平距离为$\frac{h{v}_{2}}{{v}_{1}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 将一正的试探电荷从A′点沿直线A′B′移到B′点,静电力对该试探电荷先做正功后做负功 | |
B. | A′、B′、C′三点的电场强度的大小相等 | |
C. | △ABC所在平面为等势面 | |
D. | 若A′点的电势为φA′,A点的电势为φA,则A′A连线中点D处的电势φD一定小于$\frac{({φ}_{A}′+{φ}_{A})}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若要使M在最高点处不离开轨道,速率应满足0<v<$\sqrt{gR}$ | |
B. | 若要使M在最高点处不离开轨道,速率应满足v≥$\sqrt{gR}$ | |
C. | 若要使N在最高点处不离开轨道,速率应满足v≥$\sqrt{gR}$ | |
D. | 若要使N在最高点处不离开轨道,速率应满足0<v<$\sqrt{gR}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若直导线沿东偏北30°水平放置,则直导线受到的安培力最大 | |
B. | 若直导线沿东偏南60°水平放置,则直导线不一定受到安培力作用 | |
C. | 若直导线沿西偏北60°水平放置,则直导线受到的安培力为2.0×10-4N | |
D. | 若直导线沿西偏南30°水平放置,则直导线受到的安培力不一定最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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