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8.如图所示,匝数n=100匝、面积为S=0.448m2的导线框ABCD所在处的磁感应强度大小B=$\frac{\sqrt{2}}{10π}$ T.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=100π rad/s匀速转动,并与理想升压变压器相连进行远距离输电,升压变压器的原副线圈匝数比为2:5,理想降压变压器副线圈接入一只“220V 1100W”的灯泡,且灯泡正常发光,输电线路总电阻r=20Ω,输电线上损失的功率.导线框及其余导线电阻不计,电表均为理想电表.则下列说法中正确的是(  )
A.输电线路的电流为0.98A
B.电流表的读数为2.5A
C.降压变压器的原副线圈匝数比为5:2
D.线圈从图示位置转过$\frac{π}{2}$的过程中,感应电动势的平均值和有效值之比为$\frac{2\sqrt{2}}{π}$

分析 根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,变压器的输入功率和输出功率相等,逐项分析即可得出结论.

解答 解:A、线圈产生感应电动势的最大值${E}_{m}^{\;}=nBSω=100×\frac{\sqrt{2}}{10π}×0.448×100π$=$448\sqrt{2}V$,原线圈电压的有效值${U}_{1}^{\;}=448V$,根据电压与匝数成正比,$\frac{{U}_{1}^{\;}}{{U}_{2}^{\;}}=\frac{2}{5}$,得${U}_{2}^{\;}=1120V$,输电线上的功率损失不计,输电线上的电流${I}_{2}^{\;}=\frac{1100}{1120}=0.98A$,故A正确;
B、电流表的读数${I}_{1}^{\;}=\frac{1100}{448}=2.27A$,故B错误;
C、降压变压器匝数比$\frac{{n}_{3}^{\;}}{{n}_{4}^{\;}}=\frac{1120}{220}=\frac{56}{11}$,故C错误;
D、感应电动势的平均值$\overline{E}=n\frac{△Φ}{△t}$=$n\frac{BS}{\frac{T}{4}}=n\frac{4BS}{\frac{2π}{T}}=\frac{2}{π}{E}_{m}^{\;}$;感应电动势有效值$E=\frac{{E}_{m}^{\;}}{\sqrt{2}}$,$\frac{\overline{E}}{E}=\frac{2\sqrt{2}}{π}$,故D正确;
故选:AD

点评 掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,以及远距离输电的原理,本题即可得到解决.

练习册系列答案
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13.屋檐上每隔相同的时间间隔滴下一滴水,当第5滴正欲滴下时,第1滴已刚好到达地面,此时第3滴与第2滴分别位于高为1m的窗户的上、下沿,如图所示,问:
(1)滴水的时间间隔是多少?
(2)第5滴与第4滴的间隔距离是多少?
(3)此屋檐离地面多高?

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14.一物体由静止沿光滑斜面匀加速下滑距为L时,速度为v,当它的速度是$\frac{v}{2}$时,它沿斜面下滑的距离是$\frac{L}{4}$.

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11.光滑的水平面上,用弹簧相连的质量均为2kg的A、B两物块都以v0=6m/s的速度向右运动,弹簧处于原长,质量为4kg的物块C静止在前方,如图所示.B与C碰撞后二者粘在一起运动,在以后的运动中,当弹簧的弹性势能达到最大时(  )
A.弹簧的弹性势能最大为EP=10 JB.弹簧的弹性势能最大为EP=12 J
C.物块A的速度是3 m/sD.物块A的速度是6m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,一台理想变压器的原、副线圈的匝数比为n1:n2=40:1,在副线圈两端接有“6V 40W”的电灯泡.若灯泡正常发光,则下列说法中错误的是(  )
A.在原、副线圈中,通过每匝线圈的磁通量时时刻刻都相同
B.通过原、副线圈的交变电流的频率相同
C.变压器输入电压的最大值为240 V
D.变压器的输入功率为40 W

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.图为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器,升压变压器T的原、副线圈匝数比为n1:n2=1:100.在T的原线圈两端接入一电压u=100$\sqrt{2}$sin100πt的交流电源,若输送电功率为10KW,输电线的总电阻2r=10Ω,不考虑其它因素的影响,求:
(1)输送电压瞬时值表达式;
(2)输电线上损失的功率P.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.一台理想变压器,其原线圈2200匝,副线圈440匝.副线圈接一个100Ω的负载电阻,当原线圈接在44V直流电源上时,电压表示数为0V,电流表的示数为0A.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.如图甲所示的光电门传感器是测定瞬时速度大小的仪器,其原理是发射端发出一束很细的红外线到接收端,当固定在运动物体上的一个已知宽度为d的挡光板通过光电门挡住红外线时,和它连接的数字计时器可记下挡光的时间△t,则可以求出运动物体通过光电门时的瞬时速度大小.

(1)为了减小测量瞬时速度的误差,应该选择宽度比较窄(选填“宽”或“窄”)的挡光板.
(2)如图乙所示是某同学利用光电门传感器探究小车加速度与力之间关系的实验装置,他将该光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,小车每次都从同一位置A点由静止释放.
①如图丙所示,用游标卡尺测出挡光板的宽度d=7.40mm,实验时将小车从图乙中的A点由静止释放,由数字计时器记下挡光板通过光电门时挡光的时问间隔△t=0.02s,则小车通过光电门时的瞬时速度大小为0.37m/s;
②实验中设小车的质量为m1,重物的质量为m2,则在m与m2满足关系m1>>m2时可近似认为细线对小车的拉力大小与重物的重力大小相等;
③测出多组重物的质量m2和对应挡光板通过光电门的时间,并算出小车经过光电门时的速度△t,并算出小车经过光电门时的速度v,通过描点作出两物理量的线性关系图象,可间接得出小车的加速度与力之间的关系.处理数据时应作出v2-m2(选填“v2-m1”或“v2-m2”)图象;
④某同学在③中作出的线性关系图象不过坐标原点,如图丁所示(图中的m表示m1或m2),其可能的原因是操作过程中平衡摩擦力过量.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.甲、乙两同学均设计了测动摩擦因数的实验.已知重力加速度为g.

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