A. | 调节可变电阻R的阻值时,电流表示数的变化范围为1.1~2.2 A | |
B. | 当可变电阻阻值为10Ω时,变压器的输入电功率为24.2W | |
C. | 副线圈中交变电流的频率为100 Hz | |
D. | t=0.02 s时,电压表的示数为零 |
分析 根据电压与匝数程正比,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、原线圈电压的有效值${U}_{1}^{\;}=\frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}}V=220V$,根据电压与匝数成正比得${U}_{2}^{\;}=22V$,当R的阻值为零时,副线圈电流为I=$\frac{22}{10}A$=2.2A,当R的阻值为10Ω时,副线圈电流为I′=$\frac{22}{20}$A=1.1A,电流与匝数成反比,电流表示数的变化范围为0.11A~0.22A,故A错误.
B、当可变电阻阻值为10Ω时,变压器的输入电功率等于输出功率P=I2R=1.12×20=24.2W,故B正确.
C、电流的频率是由电压决定的,所以原副线圈中电流的频率是一样的,都为$f=\frac{ω}{2π}=\frac{100π}{2π}Hz=50Hz$,故C错误.
D、电压表的示数为电路的有效电压的大小,原线圈的有效电压为220V,根据电压与匝数成正比知电压表的示数为22V,D错误.
故选:B
点评 掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,会从交流电表达式中获取有用的物理信息即可得到解决.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 比结合能小的原子核结合或分解成比结合能大的原子核时释放核能 | |
B. | 卢瑟福的α粒子散射实验可以估算原子核的大小 | |
C. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子要吸收光子,电子的动能增大 | |
D. | 发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B对A的摩擦力一定为3μmg | |
B. | C与转台间的摩擦力不大于A与B间的摩擦力 | |
C. | 要使物体与转台不发生相对滑动,转台的角速度一定满足:ω≤$\sqrt{\frac{2μg}{3r}}$ | |
D. | 要使物体与转台不发生相对滑动,转台的角速度一定满足:ω≤$\sqrt{\frac{μg}{3r}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A比B先亮,然后A熄灭 | |
B. | A、B同时亮,然后A熄灭 | |
C. | B比A先亮,最后A、B同样亮 | |
D. | A、B同时亮,然后A逐渐变亮,B的亮度不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 衰变方程为${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+α | |
B. | 衰变后系统的总动量为零 | |
C. | 衰变后${\;}_{90}^{234}$Th核的动能约为0.07Mev | |
D. | 衰变前后系统能量不守恒,凭空多出4.27 MeV |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该地震波的波长为6km | |
B. | 质点振动的最大周期为1.2s | |
C. | 该地震波最小波速为10km/s | |
D. | 从t时刻开始计时,x=2km处的质点比x=1.5km处的质点先回到平衡位置 | |
E. | 从t时刻开始计时,x=2 km处的质点比x=2.5 km处的质点后回到平衡位置 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 原子核发生一次β衰变,该原子核外就失去一个电子 | |
B. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能增大,原子的总能量也增大 | |
C. | 光电效应实验中,遏止电压与入射光的频率无关 | |
D. | 在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固 |
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