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1.如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=4:1,电源电压u=220$\sqrt{2}$sin314t(V),原线圈电路中接入熔断电流I0=1A的保险丝,副线圈电路中接入一可变电阻R,电压表为理想电表.则(  )
A.电压表的读数为55$\sqrt{2}$V
B.当可变电阻R的阻值变大时,电源的输出功率变小
C.副线圈的输出功率一定是220W
D.可变电阻R的最小电阻值为13.75Ω

分析 根据电压之比等于线圈匝数比求出副线圈电压,当可变电阻R的阻值变大时,电流变小,副线圈功率变小,则原线圈功率也变小,根据原线圈电路中电流的最大值求出副线圈电流最大值,进而求出可变电阻R的最小值,可变电阻的耗电功率是变化的.

解答 解:A、由题意得原线圈的有效值U1=220V,根据$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$=$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$,解得:U2=55V,电压表读数为有效值,故A错误;
B、当可变电阻R的阻值变大时,电压不变,所以副线圈电流减小,根据电流之比等于匝数倒数比可知,原线圈电流减小,则原线圈功率变小,故B正确;
C、可变电阻的耗电功率根据电阻的变化而变化,故C错误;
D、原线圈电路中接入熔断电流I0=1A的保险丝,根据$\frac{{I}_{1}}{{I}_{2}}$=$\frac{{n}_{2}}{{n}_{1}}$=$\frac{1}{4}$,解得I2=4A,则可变电阻R的阻值最小值为:R=$\frac{{U}_{2}}{{I}_{2}}$=$\frac{55}{4}$=13.75Ω,故D正确.
故选:BD

点评 本题关键明确:(1)理想变压器输入功率等于输出功率:输入功率等于输出功率;
             (2)变压器变压规律:电压与匝数成正比.
属于基础题.

练习册系列答案
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A.480WB.960WC.800WD.320W

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A.导体棒MN的最大速度Vm=$\frac{2mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$
B.此时导体棒EF与轨道之间的静摩擦力为mgsinθ
C.当导体棒MN从静止开始下滑S的过程中,通过其横截面的电荷量为$\frac{BLS}{2R}$
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①用游标为20分度的卡尺测量其长度如图1,由图可知其长度为50.15mm.
②用螺旋测微器测量其直径如图2,由图可知其直径为0.4700cm.
③用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图3,则该电阻的阻值约为220Ω.
④该同学想用伏安法更精确地测量上述电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)
电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω)
电压表V(量程0~3V,内阻约10kΩ)
直流电源E(电动势4V,内阻不计)
滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)
滑动变阻器R2(阻值范围0~20kΩ,允许通过的最大电流0.5A)
待测圆柱体电阻R    开关S    导线若干
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在图4的方框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号.

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