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11.通过理想变压器给用电器供电,电路如图甲所示,变压器初级线圈匝数n1=1000匝,两次级线圈的匝数分别为n2=50匝、n3=100匝.在初级线圈ab端接如图乙所示的交变电流,下列说法正确的是(  )
A.交流电的频率为100HzB.U2=50V  U3=100V
C.I1:I2=1:20D.闭合电键S,则I1增大

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、根据图象知,交流电的周期T=0.02s,交流电的频率为$f=\frac{1}{T}=\frac{1}{0.02}=50Hz$,故A错误;
B、变压器原线圈两端电压的有效值${U}_{1}^{\;}=\frac{1000}{\sqrt{2}}=500\sqrt{2}V$,根据电压与匝数成正比,有$\frac{{U}_{1}^{\;}}{{n}_{1}^{\;}}=\frac{{U}_{2}^{\;}}{{n}_{2}^{\;}}=\frac{{U}_{3}^{\;}}{{n}_{3}^{\;}}$,代入数据:$\frac{500\sqrt{2}}{1000}=\frac{{U}_{2}^{\;}}{50}=\frac{{U}_{3}^{\;}}{100}$,解得:${U}_{2}^{\;}=25\sqrt{2}V$,${U}_{3}^{\;}=50\sqrt{2}V$,故B错误;
C、根据原副线圈电流与匝数的关系${I}_{1}^{\;}{n}_{1}^{\;}={I}_{2}^{\;}{n}_{2}^{\;}+{I}_{3}^{\;}{n}_{3}^{\;}$,所以$\frac{{I}_{1}^{\;}}{{I}_{2}^{\;}}≠\frac{{n}_{2}^{\;}}{{n}_{1}^{\;}}=\frac{1}{20}$,故C错误;
D、闭合电键S,负线圈电阻减小,输出功率变大,输入功率变大,根据${P}_{1}^{\;}={U}_{1}^{\;}{I}_{1}^{\;}$知${I}_{1}^{\;}$增大,故D正确;
故选:D

点评 掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解决,注意变压器不改变交流电的频率.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,用同种材料制成的倾角θ的斜面和水平轨道固定不动.小物块与轨道间动摩擦因数μ,从斜面上A点静止开始下滑,不考虑在斜面和水平面交界处的能量损失.
(1)若已知小物块至停止滑行的总路程为s,求小物块运动过程中的最大速度vm
(2)若已知μ=0.5.小物块在斜面上运动时间为1s,在水平面上接着运动0.2s后速度为vt,这一过程平均速率$\frac{13}{12}$m/s.求vt的值.(本小题中g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,质量mA=2kg的铁块A叠放在mB=0.5kg的薄木板B下端,一起静止在足够长的斜面上,某机器通过斜面顶端的光滑定滑轮,牵引平行斜面的轻绳A做匀加速运动,A离开B后,B在减速过程中开始2s的位移是最后2s内位移的两倍,且第1s内的位移为20m,已知铁块与薄木板间的动摩擦因数μ=0.6,木板长l=2.25m,斜面倾角a=37°.g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)木板B与斜面间 的动摩擦因数(经过保留两位有效数字);
(2)轻绳的拉力大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.某同学欲自制一台电子秤,通过查阅资料发现电子秤的主要部件为一个压敏电阻(阻值随压力的增大而变小).请你用下列器材帮助该同学完成设计:
A.电流表A1:量程0~0.6A,内阻0.125Ω;
B.电流表A2:量程0~3.0A,内阻0.025Ω;
C.滑动变阻器R1:最大阻值100Ω;
D.滑动变阻器R2:最大阻值10Ω;
E.直流电源:电动势约4.5V,内阻很小;
F.开关、导线及砝码若干.
(1)应该选用的电流表是A,滑动变阻器是D.(填写器材前字母的代号)
(2)请根据所选器材在图甲方框中设计一个电路,要求压敏电阻两端电压调节范围尽可能大.
(3)具体的测量步骤如下:
②保持滑片位置不动,在压敏电阻上放一砝码,读出此时电流表的示数;
③不断增加砝码个数,分别读出电流表对应的电流值;
④建立I-m坐标系,根据记录数据进行描点,得到该压敏电阻的m-I图线如图乙所示;若用该电子秤测量物体的质量时,电流表的示数为0.45A,则该物体的质量为2.5kg(结果保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.图甲是线圈绕垂直于磁场的轴在匀强磁场中匀速转动时所产生的正弦交变电流图象,把该交流电压加在图乙中变压器的A、B两端.已知理想变压器原线圈Ⅰ和副线圈Ⅱ的匝数比为5:1,交流电流表和交流电压表均为理想电表,电阻R=1Ω,其他各处电阻不计,以下说法中正确的是(  )
A.在t=0.1 s、0.5 s时,穿过线圈的磁通量最大
B.电流表的示数为0.40 A
C.线圈转动的角速度为10π rad/s
D.电压表的示数为$\sqrt{2}$ V

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16.质量为500kg的赛车在平直赛道上以恒定规律加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度倒数$\frac{1}{v}$的关系如图所示,则赛车(  )
A.做匀加速直线运动
B.功率为20kW
C.所受阻力大小为2000N
D.速度大小为50m/s时牵引力大小为3000N

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3.在一均匀介质中,质点A.B平衡位置间的距离为6m,波源O位于两质点之间的某一位置上,质点A位于波源的左侧,质点B位于波源的右侧.波源O振动引起两列向A、B传播的机械波,如图所示为两质点的振动图象,且t=0时刻波源处于平衡位置沿y轴正方向运动,则波传播速度的最大值为(  )
A.9m/sB.12m/sC.15m/sD.18 m/s

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7.质量为m=1kg的滑块受到一个沿斜面方向的外力F作用,从斜面底端开始,以初速度v0=36m/s沿着斜面向上运动,斜面足够长,倾角为37°,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.8,滑块向上运动的过程中,某段时间内的v-t图象如图所示(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).
(1)求滑块上滑过程中的加速度的大小;
(2)求滑块所受外力F;
(3)当滑块到达最高点后是否立即下滑,若不能下滑,请说明理由,若能够下滑,求出滑块从出发到回到斜面底端的时间.

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8.如图,P为处于水平面内的转盘,可绕竖直转轴OO'转动,长度为l的缆绳一端悬挂在转盘边缘,另一端栓接一质量为m的小球,转盘静止时缆绳顶端与转轴间的距离为d,现让转盘由静止逐渐加速转动,经过一段时间后小球与转盘一起做匀速圆周运动,且缆绳与转轴在同一竖直面内.此时缆绳与竖直方向的夹角为θ,不计空气阻力及缆绳重力,重力加速度为g,下列判断正确的是(  )
A.小球与转盘一起做匀速圆周运动时,小球受到缆绳的拉力大小为mgcosθ
B.小球从静止到做匀速圆周运动的过程中,缆绳对小球做的功为$\frac{1}{2}$mgdtanθ
C.小球从静止到做匀速圆周运动的过程中,缆绳对小球做的功为$\frac{1}{2}$mg(d+lsinθ)tanθ+mgl(1+cosθ)
D.如果圆盘稳定转动时的角速度不变,换一个质量更大的小球随其转动,稳定时缆绳与竖直方向的夹角θ不变

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