如图甲所示,M是一个小型理想变压器,原副线圈匝数之比,接线柱a、b间接一正弦交变电源,其电压随时间的变化规律如图乙所示。变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中是用半导体热敏材料(电阻随温度升高而减小)制成的传感器,为一定值电阻。下列说法中正确的是
A.电压表V的示数为22V |
B.当所在处出现火警时,电压表V的示数减小 |
C.当所在处出现火警时,电流表A的示数增大 |
D.当所在处出现火警时,电阻的功率变大 |
图为某小型水电站的电能输送示意图,发电机通过升压变压器和降压变压器向用户供电。已知输电线的总电阻R=10,降压变压器的原、副线圈匝数之比为4:1,副线圈与纯电阻用电器组成闭合电路,用电器电阻R0=11。若均为理想变压器,的副线圈两端电压表达式为。下列说法正确的是
A.发电机中的电流变化频率为100 Hz |
B.通过用电器的电流有效值为20 A |
C.升压变压器的输入功率为4 650 W |
D.当用电器的电阻R0减小时,发电机的输出功率减小 |
图中的变压器为理想变压器,原线圈匝数与副线圈匝数之比为10∶1,变压器的原线圈接如右图所示的正弦式交流电,电阻和电容器连接成如左图所示的电路,其中电容器的击穿电压为8V,电表为理想交流电表,开关S处于断开状态,则
A.电压表V的读数约为 7.07V |
B.电流表A的读数为0.05A |
C.变压器的输入功率约为7.07W |
D.若闭合开关S,电容器不会被击穿 |
如图所示,一理想变压器原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,将原线圈接在u=220sin100πt(V)的交流电压上,副线圈上电阻R和理想交流电压表并联接入电路,现在A、B两点间接人不同的电子元件,则下列说法正确的是
A.在A、B两点间串联一只电阻R,穿过铁芯的磁通量的最大变化率为0.2 Wb/s
B.在A、B两点间接入理想二极管,电压表读数约为31V
C.在A、B两点间接人一只电容器,如果只缓慢提高交流电频率,电压表读数将缓慢增大
D.在A、B两点间接入一只电感线圈,如果只缓慢提高交流电频率,电阻R消耗电功率将缓慢增大
如图所示为某住宅区的应急供电系统,由交流发电机和副线圈匝数可调的理想降压变压器组成.发电机中矩形线圈所围的面积为S,匝数为N,电阻不计,它可绕水平轴OO′在磁感应强度为B的水平匀强磁场中以角速度ω匀速转动.矩形线圈通过滑环连接降压变压器,滑动触头P上下移动时可改变输出电压,R0表示输电线的电阻.以线圈平面与磁场平行时为计时起点,下列判断正确的是
A.若发电机线圈某时刻处于图示位置,变压器原线圈的电流瞬时值为零 |
B.发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式为e =" NBSω" sinωt |
C.当用电量增加时,为使用户电压保持不变,滑动触头P应向上滑动 |
D.当滑动触头P向下移动时,变压器原线圈两端的电压将升高 |
调压变压器是一种自耦变压器,它的构造如图所示.线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上,AB间加上正弦交流,交流电压有效值恒定为U,移动滑动触头P的位置,就可以调节输出电压.在输出端连接了滑动变阻器R,变阻器的滑动触头为Q,图中的电表均为理想交流电表,则( )
A.保持P的位置不动,将Q向下移动时,电流表的读数变小 |
B.保持P的位置不动,将Q向下移动时,电压表的读数变小 |
C.保持Q的位置不动,将P沿逆时针方向移动时,电流表的读数变大 |
D.保持Q的位置不动,将P沿逆时针方向移动时,电压表的读数变小 |
如图所示,M为理想变压器,各电表均可视为理想电表.电路输入端a、b接正弦交流电压,则在滑动变阻器的滑片P向下滑动的过程中( )
A.A1的示数不变,A2的示数增大 |
B.A1的示数增大, A2的示数增大 |
C.V1的示数增大,V2的示数增大 |
D.V1的示数不变,V2的示数减小 |
理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器R的滑片.下列说法正确的是 ( )
A.副线圈输出电压的频率为100 Hz |
B.理想交流电压表的示数为31.1 V |
C.P向下移动时,变压器原、副线圈中电流都变大 |
D.P向上移动时,变压器的输出功率增大 |
如图所示,一个匝数为N = 100匝的线圈以固定转速50转/秒在匀强磁场中旋转,其产生的交流电通过一匝数比为n1:n2 = 10:1的变压器给阻值R = 20Ω的电阻供电,已知交流电压表的示数为20V,从图示位置开始计时,则下列说法正确的是
A.电阻R消耗的电功率为10W |
B.穿过线圈平面的最大磁通量为 Wb |
C.t = 0时刻流过线圈的电流不为零 |
D.t = 0.0025s时刻穿过线圈平面的磁通量为Wb |
如图,线圈abcd的ad长20cm,ab长10cm,匝数N=50匝,电阻不计,在磁感应强度B=T的匀强磁场中绕OO1轴匀速转动,角速度ω=100rad/s,OO1轴通过ad且同时垂直于和bc,距ab的距离是dc的距离的2倍。线圈的输出端接单相理想变压器线圈,接在变压器副线圈两端的灯泡“10V,10W”刚好正常发光。则
A.变压器原线圈两端电压有效值为100V |
B.变压器原线圈中电流为1A |
C.变压器的原副线圈匝数比为10:1 |
D.通过灯泡的交流电频率为50Hz |
如图所示,图(a)中的变压器为理想变压器,其原线圈接到U=220 V的交流电源上,副线圈与阻值为R1的电阻接成闭合电路;图(b)中阻值为R2的电阻直接接到电压为U=220 V的交流电源上,结果发现R1与R2消耗的电功率恰好相等,则变压器原、副线圈的匝数之比为( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,面积为S、匝数为N、内阻不计的矩形线圈,在磁感应强度为B的匀强磁场中,从图示位置开始计时,绕水平轴oo’以角速度ω匀速转动。矩形线圈通过滑环连接理想变压器。理想变压器原线圈上的滑动触头P上下移动时,可改变副线圈的输出电压;副线圈接有可变电阻R。电表均为理想交流电表。下列判断正确的是( )
A.副线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωcosωt |
B.矩形线圈产生的感应电动势的有效值为 |
C.当P位置不动,R减小时,电压表示数也增大 |
D.当P位置向上移动,R不变时,电流表示数将增大 |
如图所示是通过街头变压器降压给用户供电的示意图。输入电压是市区电网的电压,负载变化时输入电压不会有大的波动。输出电压通过输电线输送给用户,每条输电线总电阻用R0表示。当负载增加时,则
A.电压表V2的读数减小 |
B.电流表A1的读数减小 |
C.电流表A2的读数减小 |
D.电压表V1、V2的读数之差增大 |
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,R1=5 Ω,R2=15 Ω,则
A.开关S断开时,电流表的示数为0.05 A |
B.开关S闭合时,电流表的示数为0.05 A |
C.开关S闭合时,两电阻总的电功率为W |
D.开关S断开时,两电阻总的电功率为W |
如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1,交流电压表、电流表均为理想电表,原线圈接入图乙所示的正弦交流电,图中Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R定值电阻。下列说法正确的是
A.电压表V2的示数为9V |
B.原、副线圈的交流电的频率之比为4:1 |
C.Rt处温度升高时变压器输入功率增大 |
D.Rt处温度降低时,电压表V2的示数减小,电流表的示数减小 |
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