A. | 交变电的频率为50Hz,通过电流表的电流表达式为i=$\sqrt{2}$sin50πt(A) | |
B. | 输电电压是22kV,输送功率为1.56×103kW | |
C. | 甲的作用是为了降压,乙的作用是为了升压 | |
D. | 在深夜,用户用电量减少的情况下,电压表、电流表的读数都要增大 |
分析 甲图是电压互感器,乙图是电流互感器.变压器原副线圈的电压比等于匝数比.只有一个副线圈的变压器,原副线圈中的电流比等于匝数的反比
解答 解:A、电流表测量的为有值为定值.则A错
B、因不知电流值,则无法确定输送功率.则B错误
C、甲的作用是为了降压,乙的作用是为了降流,则C错误
D、用户用电量减少的情况下,导线分压变小,则末端变压器得到的电压变大,电流变大,则D正确
故选:D
点评 电压互感器原线圈并接在两个输电线上,原线圈的匝数比副线圈的匝数多,是降压变压器,把高电压降低成低电压,副线圈接电压表.电流互感器原线圈串接在某一根输电线中,原线圈匝数比副线圈匝数少,原线圈中是大电流,副线圈中是小电流,副线圈接的是电流表
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A. | 甲波中质点M比质点P先回到平衡位置 | |
B. | 质点P、Q、M的振幅均为6cm | |
C. | 甲波更容易观察到明显的衍射现象 | |
D. | 从图示的时刻开始,质点P比质点Q先回到平衡位置 | |
E. | 图示时刻质点P的加速度比质点Q的加速度小 |
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A. | α射线是高速运动的氦原子 | |
B. | 原子核式结构模型是由汤姆孙在α粒子散射实验基础上提出的 | |
C. | 从金属表面逸出的光电子的最大初动能与照射光的频率成正比 | |
D. | 玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征 |
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A. | 比结合能越大,原子核越德定 | |
B. | 原子核越大,它的结合能越高 | |
C. | 原子核是核子结合在一起构成的,要把它们分开,需要能量,这就是原子核的结合能 | |
D. | 中等大小的核比结合能最小 |
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A. | 在光电效应现象中,入射光的强度越大,光电子的最大动能越大 | |
B. | 对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须大于此波长,才能产生光电效应 | |
C. | 根据玻尔理论可知,氢原子辐射处一个光子后,氢原子的电势能减少 | |
D. | 原子发射光谱都是线状光谱,不同原子特征谱线不同 | |
E. | 原子核的比结合能越大表示该原子核越稳定 |
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实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
长度L(cm) | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
电阻R(KΩ) | 1.3 | 2.1 | 3.0 | 4.1 | 5.3 | 6.7 | 8.4 |
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