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道题
1. 如图所示电路,电阻
与电阻
阻值相同,都为R,和
并联的D为理想二极管(正向电阻可看作零,反向电阻可看作无穷大),在A、B间加一正弦交流电
(V),则加在
上的电压有效值为( )
A .
10V
B .
20V
C .
15V
D .
V
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+ 选题
1. 如图,一小型发电厂发电机产生的正弦交流电输出电压为
, 输出功率为
。利用升压变压器将电压提高到
向远处用户输电,输电线总电阻为10Ω。下列说法正确的是( )
A .
升压变压器原、副线圈的匝数比为1:4
B .
输电线中的电流为
C .
输电线上损失的功率为
D .
用户得到的功率为
答案解析
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+ 选题
1. 如图甲,
t
=0时,单匝矩形导体线圈abcd与垂直于纸面向外的匀强磁场垂直,面积为
, 电阻为
R
=10Ω。0~2s内,线圈绕垂直于磁场的轴(图中未画出)匀速转动,穿过线圈的磁通量Φ随时间
t
按如图乙所示的余弦规律变化;2s~4s内线圈保持静止,磁感应强度垂直于线圈平面,磁感应强度大小
B
随时间
t
按如图丙所示的规律变化;之后重复0~4s内的情形。则此交流电电流的有效值为( )
甲 乙 丙
A .
5A
B .
C .
D .
10A
答案解析
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+ 选题
1. 如图,矩形线圈ABCD的匝数为
N
=100,AB边长为
, BC边长为
, 线圈电阻为
r
=2Ω。线圈在磁感应强度大小为
B
=2T的匀强磁场中绕
轴以角速度
匀速转动,外电路中电压表的示数为2.5V,
R
为定值电阻,电表均为理想电表。当线圈从图示位置(线圈与磁感线平行)转过180°的过程中,求:
(1) 电流表的示数;
(2) 电阻
R
上产生的焦耳热(结果可用π和根号表示)。
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+ 选题
1. 如图,初始时刻矩形线圈abcd与匀强磁场平行,线圈绕ad边匀速转动,从图示位置开始计时,经六分之一周期时的感应电动势为2V,则该感应电动势的最大值为( )
A .
2V
B .
C .
4V
D .
答案解析
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+ 选题
1. 如图所示,一个竖直方置,匝数为n的矩形线圈abcd在水平向右的匀强磁场中以角速度ω匀速转动,转轴OO
'
与磁场方向垂直,线圈面积为S,磁感应强度大小为B,下列说法正确的是( )
A .
线圈平面与磁场垂直时,磁通量为零
B .
线圈平面与磁场垂直时,磁通量变化最快
C .
线圈平面与磁场平行时,磁通量变化率最大
D .
感应电动势最大值为BSω
答案解析
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+ 选题
1. 在同一电热器中分别通入如图所示的甲、乙两种交变电流,则下列说法正确的是( )
A .
甲的有效值为
B .
乙的有效值为
C .
该电热器在甲、乙两种电流下对应的电功率之比为1:8
D .
该电热器在甲、乙两种电流下对应的电功率之比为5:4
答案解析
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+ 选题
1.
(2024高二上·嘉兴期末)
如图甲所示为某小型水电站的发电机示意图,已知正方形线圈边长
, 匝数
匝,线圈电阻不计;线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴
匀速转动,转速
;已知电动势最大值
。
(1) 求发电机中匀强磁场的磁感应强度大小;
(2) 从线圈在图甲所示位置开始计时,写出感应电动势随时间变化的函数表达式;
(3) 如图乙所示,将发电机通过升压变压器
升压后向远处输电,发电机的输出功率为200kW,输电线的总电阻为4Ω,在用户端用降压变压器
把电压降为220V,要求在输电线上损失的功率控制在10kW,则
、
的原副线圈匝数比
和
分别为多少?
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+ 选题
1.
(2024高二下·广州期中)
如图为某风力发电机简易模型图。在风力作用下,风叶通过转轴带动条型磁铁转动,在线圈
L
中产生感应电动势的瞬时表达式为
(V),将线圈
L
与一电阻
R
相连,则( )
A .
磁铁转到图示位置时,线圈
L
中的磁通量最小
B .
线圈
L
中感应电动势的有效值为44V
C .
风叶每转动一圈,电阻
R
中电流方向改变两次
D .
若风叶的转速不变,增大
R
的阻值,则电阻
R
上消耗的功率一定增大
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+ 选题
1.
(2024高二下·金溪期中)
某同学用图示装置探究变压器的特点和规律,图中S、N极正对区域的磁场近似为匀强磁场,方向竖直向下、磁感应强度为
, 长度
的金属杆
ab
(全部在磁场内)在水平面内做简谐振动,最大速率
。理想变压器原副线圈匝数之比为1:2,电压表为理想电压表,除滑动变阻器
R
的电阻外,其余电阻不计。则金属杆
ab
运动过程中( )
A .
ab
中的电流为正(余)弦交变电流
B .
电压表示数为2V
C .
把滑动变阻器的滑片上移,电压表的示数减小
D .
当滑动变阻器连入电路中的阻值为1Ω时,滑动变阻器消耗的电功率为2W
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