0  386780  386788  386794  386798  386804  386806  386810  386816  386818  386824  386830  386834  386836  386840  386846  386848  386854  386858  386860  386864  386866  386870  386872  386874  386875  386876  386878  386879  386880  386882  386884  386888  386890  386894  386896  386900  386906  386908  386914  386918  386920  386924  386930  386936  386938  386944  386948  386950  386956  386960  386966  386974  447090 

15.  [解析] 发电站的输出电流

        ①

   输电线路损失的功率        ②

   则     ③

变压器的匝数比

[答案]

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14.考点分析  考查变压器电压比和电流比的应用及动态分析.

解析:  由变压器的电流比可知,,故,由题意知原线圈的电压不变,由P2P1P2可知,R减小时,则P1P2均增大.

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13.考点分析  变压器原理及部分电路欧姆定律的应用.

解析:  因自耦变压器的原副线圈在一起,由题可知,原线圈的匝数为副线圈匝数的一半.理想变压器的变压比为,所以V.根据部分电路欧姆定律有A.

答案:200,5

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12.解析:A表、V表的读数均为有效值,故I==R= A=2 A

U=100 V  =Im= A.

电容器所能承受的最大电压应不小于交变电压的最大值100 V.

答案:2  100   100

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11.解析:T= s=0.02 s,Um=120 V=168 V.

画出U-t图如下图.因为U>84 V时霓虹灯才发光,由图知半个周期灯管点亮的时间Δt=t2-t1,由u=168sin(2πft) V=8 V可知:当2πft=时,t1= s,当2πft=π时,t2= s.

所以Δt=t2-t1= s=× s.

即霓虹灯在半个周期内,有23的时间被点亮,Δt= s.

答案: s

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10.[解析]V1示数小于正常值时,副线圈的输出电压也要变小,所以滑动触头P向上滑动,即选项A正确;当用电器增加时,副线圈的电流增大,输电线上损失的电压增大,要使电器正常工作,滑动触头P应向上滑,所以选项C正确

[答案]AC

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8.[解析]:原线圈电压有效值U1=220V,由电压比等于匝数比可得副线圈电压U2=55V,A对;电阻R上的电流为2A,由原副线圈电流比等于匝数的反比,可得电流表示数为0.5A, C对;输入功率为P=220×0.5W=110W,D错;周期T= =0.02s,B错。

答案:AC

.9[解析]理想变压器的特点是输入功率等于输出功率,当负载电阻增大时,由于副线圈的电压不变,所以输出电流I2减小,导致输出功率P2减小,所以输入功率P1减小;输入的电压不变,

所以输入的电流I1减小,B正确

答案:B

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7.解析:因为变压器的副线圈上的电压,当U1不变时,开关S断开,副线圈上的电压U2不会改变,所以选项A错误;当断开S时,副线圈输出端的电阻变大,则干路的电流变小,所以电阻R上的电压变小,所以选项B符合题意正确;再根据变压器的电流关系,副线圈上的电流减小,所以原线圈上的电流也减小,所以选项D符合题意正确;副线圈上的电压U2不变,电流变小,所以电阻R上的电压减小,则灯泡L1两端的电压增加,则流过L1的电流变大,所以选项C错误,综上所述,本题的正确选项为BD。

答案:BD

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6.考点分析  本题考查了变压器变压原理的应用.

解析:  由题意可知,钳形电流表利用了电磁感应原理,实际上是变压器,因此钳形电流表只能测交流电.由变压器的原理可知,因每匝线圈产生的感应电动势相同,故图4(b)的读数为3.6A.

答案:C

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5.解析:  从图中可以看出,电流的周期为s,所以频率为25Hz.电压的峰值为5V,所以通过电阻的电流的峰值为1A,用交流电表测量的是电压和电流的有效值.正弦交流电的有效值是峰值的倍,所以D错误.根据电功率的计算公式有W,所以C正确.

答案:C

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