如图所示,在匀强磁场中有一个矩形单匝线圈ABCD,AB边与磁场垂直,MN边始终与金属滑环K相连,PQ边始终与金属滑环L相连.金属滑环L、交流电流表A、定值电阻R、金属滑环K通过导线串联.使矩形线圈以恒定角速度绕过BC、AD中点的轴旋转.下列说法中正确的是( )
A.交流电流表A的示数随时间按余弦规律变化
B.线圈转动的角速度越大,交流电流表A的示数越小
C.线圈平面与磁场平行时,流经定值电阻R的电流瞬时值最大
D.线圈转动的角速度增加为原来的两倍,则流经定值电阻R的电流的有效值也变为原来的两倍
如图甲所示,理想变压器的原、副线圈砸数比,L1和L2是相同型号的白炽灯,L1与电容器C串联,L2与带铁芯的线圈L串联,V为交流电压表。当原线圈接有如图乙所示正弦交变电压时,两只灯泡的亮度相同,则 ( )
A.与副线圈并联的电压表在时的示数为0 |
B.与副线圈并联的电压表在时的示数为V |
C.当原线圈所接正弦交变电压的频率变为100Hz时,灯泡L1变亮,灯泡L2变暗 |
D.当原线圈所接正弦交变电压的频率变为100Hz时,灯泡L1变暗,灯泡L2变亮 |
一正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示。则
A.该交流电的频率为25 Hz |
B.该交流电的电压的有效值为V |
C.该交流电的电压瞬时值的表达式为u="100" sin(25t)V |
D.若将该交流电压加在阻值为R="100" Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率是500W |
如图所示,边长为L的正方形单匝线圈abcd,电阻r,外电路的电阻为R,a、b的中点和cd的中点的连线恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B,若线圈从图示位置开始,以角速度绕轴匀速转动,则以下判断正确的是
A.图示位置线圈中的感应电动势最大,其值为Em=BL2 |
B.闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=BL2sint |
C.线圈从图示位置转过180o的过程中,流过电阻R的电荷量为q= |
D.线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量为Q= |
一理想变压器原、副线圈的匝数比n1 : n2="2" : 1,原线圈两端接一正弦式交变电流,其电压u随时间t变化的规律如图所示,则副线圈两端电压的有效值和频率分别为
A.110V,50Hz | B.110V,0.5Hz | C.220V,50Hz | D.220V,0.5Hz |
配电变压器指配电系统中变换交流电压和电流的一种电器,如图为某理想变压器示意图,原副线圈匝数比为25:1,下列说法正确的( )
A.若原线圈的输入电压最大值为10kV,则电压表的示数为400V |
B.若由于某种原因导致输入电压降低,则为了保证用户的正常用电,应增加副线圈的匝数 |
C.若输入电压不变,闭合电键s,电压表和电流表示数均减小 |
D.若输入电压不变,闭合电键s,原线圈中的电流将变大 |
一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生交流电的图象如图所示,由图可以知道(取π=3.14)( )
A.0.01s时刻线圈处于中性面位置 |
B.0.01s时刻穿过线圈的磁通量为零 |
C.该交流电流有效值为2A |
D.该交流电流频率为50Hz |
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比是10:1,原线圈输入交变电压(V),O是副线圈中心抽出的线头,,则( )
A.开关S断开时,电流表的示数为0.05A |
B.开关S闭合时,电流表的示数为0.05A |
C.开关S断开时,两电阻总的电功率为 |
D.开关S闭合时,两电阻总的电功率为 |
一个理想变压器,次级与初级线圈匝数比为10:1,把初级线圈接入的交流电源上,那么( )
A.用交流电压表测量次级输出电压为 |
B.次级线圈上的交流电的频率为500Hz |
C.次级接入R=1KΩ的负载电阻,则通过初级线圈的电流有效值为2.2A |
D.次级接人R=1KΩ的负载,则在1/4周期内负载R上产生热量为0.242J |
如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,R1=20 ,R2=10 。开关S闭合。已知通过R1的正弦交流电如图乙所示,则:
A.交流电的频率为0.02 Hz |
B.电阻R2的电功率约为40 W |
C.原线圈输入电压的最大值为100V |
D.若打开开关S,则电流表的示数将减小 |
在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图4-11-4甲所示.产生的交变电动势的图象如图4-11-4乙所示,则( )
A.t=0.005 s时线框的磁通量变化率为零 |
B.t=0.01 s时线框平面与中性面重合 |
C.线框产生的交变电动势有效值为311 V |
D.线框产生的交变电动势频率为100 Hz |
中央电视台《焦点访谈》多次报道某些边远落后的农村用电电价过高,农民负担过重,其中客观原因是电网陈旧老化.近来进行农村电网改造,为减少远距离输电的损耗而降低电费价格,下列措施可行的是( )
A.提高输送电功率 | B.提高输送电压 |
C.增大输送电流强度 | D.加快输电速度 |
试题篮
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