A. | 36匝 | B. | 220匝 | C. | 360匝 | D. | 36000匝 |
分析 理想变压器的工作原理是原线圈输入变化的电流时,导致副线圈的磁通量发生变化,从而导致副线圈中产生感应电动势.而副线圈中的感应电流的变化,又导致在原线圈中产生感应电动势.变压器的电流比为:原副线圈电流与匝数成反比;电压比为:原副线圈电压与匝数成正比.
解答 解:由理想变压器的变压比:$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}=\frac{{N}_{1}}{{N}_{2}}$ 可得,N2=$\frac{36}{220}×2200$=360匝;
故选:C.
点评 理想变压器是理想化模型,一是不计线圈内阻;二是没有出现漏磁现象.同时副线圈的电压由原线圈电压与原副线圈匝数决定,而原线圈的电流由副线圈决定.
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A. | 它们同时到达地面 | B. | 重力对它们的冲量相同 | ||
C. | 它们的末动能相同 | D. | 它们动量变化的大小相同 |
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A. | 己知水分子的体枳和水的摩尔质量 | |
B. | 己知水的摩尔质量和水分子的质量 | |
C. | 已知氧气分子的质量和氧气的摩尔质量 | |
D. | 己知氧气分子的体积和氧气的摩尔体积 |
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A. | 普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值e的整数倍,这个不可再分的最小能量值e叫做能量子 | |
B. | 卢瑟福根据α粒子散射实验的实验现象,提出了原子的核式结构模型 | |
C. | 由波尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要吸收一定频率的光子,光子的能量是分立的 | |
D. | 在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能E0越大,则这种金属的逸出功W0越小 | |
E. | 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短. |
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