4.如圖所示,匝數(shù)為110匝的矩形閉合導(dǎo)線框ABCD處于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=$\sqrt{2}$T的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,線框面積S=0.5m2,線框電阻不計(jì).線框繞垂直于磁場(chǎng)的軸OO′以角速度ω=100rad/s勻速轉(zhuǎn)動(dòng),并與理想變壓器原線圈相連,副線圈接入一只“220V,9W”的節(jié)能燈,且節(jié)能燈正常發(fā)光,熔斷器允許通過(guò)的最大電流為10A,下列說(shuō)法正確的是( 。
A.變壓器原、副線圈匝數(shù)之比為25:1
B.在圖示位置線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最大
C.線框轉(zhuǎn)到與圖示位置垂直時(shí),電流方向?qū)l(fā)生改變
D.變壓器輸出的最大功率不能超過(guò)50000W

分析 根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比,電流與匝數(shù)成反比,變壓器的輸入功率和輸出功率相等,逐項(xiàng)分析即可得出結(jié)論.

解答 解:A、變壓器原線圈兩端的電壓最大值為:${E}_{m}=NBSω=110×\sqrt{2}×0.5×100V=5500\sqrt{2}V$,有效值為:${U}_{1}=\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}=\frac{5500\sqrt{2}}{\sqrt{2}}V=5500V$,所以匝數(shù)比為:$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}=\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}=\frac{5500}{220}=\frac{25}{1}$故A正確;
B、由圖可知,此時(shí)線圈和磁場(chǎng)垂直,此時(shí)線框的磁通量最大,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為0,故B錯(cuò)誤;
C、線圈每經(jīng)過(guò)中性面電流的方向發(fā)生變化,故C錯(cuò)誤;
D、由于熔斷器允許通過(guò)的最大電流為10A,所以允許變壓器輸出的最大功率為P=UI=5500×10=55000W,故D錯(cuò)誤;
故選:A.

點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵是掌握住理想變壓器的電壓、電流與線圈匝數(shù)關(guān)系以及電壓、電流和功率之間的關(guān)系,還有中性面的特點(diǎn).

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題

14.下列說(shuō)法正確的是( 。
A.一定溫度下,水的飽和汽的壓強(qiáng)是一定的
B.改進(jìn)內(nèi)燃機(jī)結(jié)構(gòu),提高內(nèi)燃機(jī)內(nèi)能轉(zhuǎn)化率,最終可能實(shí)現(xiàn)內(nèi)能完全轉(zhuǎn)化為機(jī)械能
C.大顆粒的鹽磨成了細(xì)鹽,就變成了非晶體
D.氣體溫度每升高1K所吸收的熱量與氣體經(jīng)歷的過(guò)程有關(guān)
E.大量氣體分子做無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng),速率有大有小,但分子的速率是按照一定規(guī)律分布的

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題

15.某研究性學(xué)習(xí)小組欲測(cè)定一塊電池的電動(dòng)勢(shì)E和內(nèi)電阻r.
(1)用多用電表粗略測(cè)定該電池電動(dòng)勢(shì)E.在操作無(wú)誤的情況下,多用電表表盤示數(shù)如圖1,該電池電動(dòng)勢(shì)E大小為9.4V.

(2)用電壓表V、電阻箱R、R0=40Ω的定值電阻、開(kāi)關(guān)S、若干導(dǎo)線和該電池組成如圖2所示的電路,精確測(cè)定該電池電動(dòng)勢(shì)E和內(nèi)電阻r.
①根據(jù)電路圖,用筆畫(huà)線代替導(dǎo)線,將實(shí)物圖(圖3)連接成完整電路.
②閉合開(kāi)關(guān)S,調(diào)整電阻箱阻值R,讀出電壓表V相應(yīng)示數(shù)U.該學(xué)習(xí)小組測(cè)出多組R、U數(shù)據(jù),計(jì)算出相應(yīng)的$\frac{1}{R}$與$\frac{1}{U}$的值,用描點(diǎn)作圖法作出了$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$圖線如圖4,從圖線中可知電電動(dòng)勢(shì)E=10V;電內(nèi)阻r=8Ω.

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題

12.如圖1為探究物體運(yùn)動(dòng)加速度與物體質(zhì)量、物體受力關(guān)系的實(shí)驗(yàn)裝置示意圖,砂和砂桶質(zhì)量用m表示,小車和砝碼的總質(zhì)量用M表示,小車運(yùn)動(dòng)加速度用a表示.
(1)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中首先需要平衡小車受到的摩擦力,長(zhǎng)木板抬起的角度與小車的質(zhì)量無(wú)關(guān)(填“有關(guān)”或“無(wú)關(guān)”);
(2)在探究加速度與小車受力關(guān)系的過(guò)程中,甲和乙兩小組分別用下列兩組數(shù)據(jù)進(jìn)行試驗(yàn)操作,其中你認(rèn)為合理的是乙(填“甲”或“乙”);
M=500g   M=500g
甲 m/g20222426
乙 m/g20304050
(3)在探究加速度與小車質(zhì)量關(guān)系的過(guò)程中,應(yīng)該保持砂和砂筒質(zhì)量不變,通過(guò)增減小車中砝碼以改變小車的質(zhì)量M,實(shí)驗(yàn)測(cè)出幾組a、M數(shù)據(jù),下列圖2圖線能直觀合理且正確反映a和M關(guān)系的是C.

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題

19.如圖甲所示,MN、PQ為間距L=0.5m且足夠長(zhǎng)的平行導(dǎo)軌,NQ⊥MN,導(dǎo)軌的電阻不計(jì),導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ=37°,NQ間連接有一個(gè)R=4Ω的電阻,有一勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于導(dǎo)軌平面且方向向上,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B0=1T,將一根質(zhì)量為m=0.05kg的金屬棒ab緊靠NQ放置在導(dǎo)軌上,且與導(dǎo)軌接觸良好,現(xiàn)由靜止釋放金屬棒,當(dāng)金屬棒滑行至cd處時(shí)達(dá)到穩(wěn)定速度,已知在此過(guò)程中通過(guò)金屬棒截面的電荷量q=0.2C,且金屬棒的加速度a與速度v的關(guān)系如圖乙所示,設(shè)金屬棒沿導(dǎo)軌向下運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終與NQ平行.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

(1)金屬棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ;
(2)cd離NQ的距離s;
(3)金屬棒滑行至cd處的過(guò)程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量.

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

9.如圖,真空中有一個(gè)邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方體,正方體的兩個(gè)頂點(diǎn)M、N處分別放置一對(duì)電荷量都為q的正、負(fù)點(diǎn)電荷.圖中的a、b、c、d是其它的四個(gè)頂點(diǎn),k為靜電力常量,下列表述正確是( 。
A.a、b兩點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度不同
B.a點(diǎn)電勢(shì)高于b點(diǎn)電勢(shì)
C.把點(diǎn)電荷+Q從c移到d,電勢(shì)能增加
D.M點(diǎn)的電荷受到的庫(kù)侖力大小為F=k$\frac{{q}^{2}}{2{L}^{2}}$

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

16.質(zhì)量相等的甲乙兩物體從離地面相同高度同時(shí)由靜止開(kāi)始下落,由于兩物體的形狀不同,運(yùn)動(dòng)中受到的空氣阻力不同,將釋放時(shí)刻作為t=0時(shí)刻,兩物體的速度圖象如圖所示.則下列判斷正確的是( 。
A.t0時(shí)刻之前,甲物體受到的空氣阻力總是大于乙物體受到的空氣阻力
B.t0時(shí)刻之后,甲物體受到的空氣阻力總是小于乙物體受到的空氣阻力
C.t0時(shí)刻甲乙兩物體到達(dá)同一高度
D.t0時(shí)刻之前甲下落的高度大于乙物體下落的高度

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題

1.一個(gè)質(zhì)量為m=2kg的鉛球從離地面H=5m高處自由落下,落入沙坑中h=10cm深處,如圖所示,求沙子對(duì)鉛球的平均阻力.(g取10m/s2

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

2.如圖所示,質(zhì)量為m的小物塊A放在質(zhì)量為M的木板B的左端,B在水平拉力的作用下沿水平地面勻速向右滑動(dòng),且A、B相對(duì)靜止.某時(shí)刻撤去水平拉力,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,B在地面上滑行了一段距離x,A在B上相對(duì)于B向右滑行了一段距離L(設(shè)木板B足夠長(zhǎng))后A和B都停了下來(lái).已知A、B間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ1,B與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ2,且μ2>μ1,則x的表達(dá)式應(yīng)為( 。
A.x=$\frac{M}{m}$LB.x=$\frac{(M+m)L}{m}$
C.x=$\frac{{μ}_{1}ML}{({μ}_{2}-{μ}_{1})(m+M)}$D.x=$\frac{{μ}_{1}ML}{({μ}_{2}+{μ}_{1})(m+M)}$

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