A. | 原线圈中的电流为2.5A | B. | 变压器的输入功率为450W | ||
C. | 变压器的输入功率为550W | D. | 电动机的内阻是4Ω |
分析 理想变压器的输入功率与输出功率相等,而副线圈与电动机相连,则电动机的输出功率与电动机线圈的内阻之和为副线圈的输出功率.
解答 解:A、因为原副线圈的匝数比为2:1,且电流表读数为5A,则由理想变压器的原副线圈的电流与匝数成反比得,原线圈的电流为$\frac{1}{2}×5=2.5A$,故A正确;
BC、理想变压器的原线圈的电压为220,而电流为2.5A,则变压器的输入功率为220×2.5=550W.故B错误,C正确;
D、电动机消耗的功率为线圈内阻消耗的功率${I}_{2}^{2}R$与输出功率mgv之和,输入功率等于输出功率${P}_{入}^{\;}$,即${P}_{入}^{\;}={I}_{2}^{2}R+mgv$,代入数据$550={5}_{\;}^{2}R+150×3$,解得R=4Ω,故D正确;
故选:ACD
点评 电动机内有线圈则属于非纯电阻电路,所以电动机的输入功率等于电动机的线圈消耗功率与电动机的输出功率之和.
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A. | 该电场一定不是匀强电场 | |
B. | 电子一定向着电势降低的方向运动 | |
C. | 电子运动的轨迹为曲线 | |
D. | 电子做加速度不断减小的加速直线运动 |
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A. | 粒子带正电,由b向a运动 | B. | 粒子带负电,由b向a运动 | ||
C. | 粒子带正电,由a向b运动 | D. | 粒子带负电,由a向b运动 |
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A. | 位移 | B. | 加速度 | C. | 平均速度 | D. | 受到的阻力 |
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A. | 乙物体所受的合外力一定为零 | |
B. | 从M到N,甲乙两物体的平均速度可能相等 | |
C. | 甲物体过P点的速度与乙物体的速度同向 | |
D. | 两物体一定在N点相遇 |
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A. | 传送带一定逆时针转动 | |
B. | μ=tanθ+$\frac{v_0}{{g{t_0}cosθ}}$ | |
C. | 传送带的速度大于v0 | |
D. | t0后滑块的加速度为2gsinθ-$\frac{v_0}{t_0}$ |
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