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如图所示,理想变压器原线圈匝数n1=1 210,副线圈匝数n2=121,原线圈电压u=311sin 100πt V,负载电阻R=44 Ω,不计电表对电路的影响,各电表的读数应为( )
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A.
的读数为0.05 A B.
读数为311 V
C.
读数为0.5 A D.
读数为31.1 V
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如图所示,M是一个小型理想变压器,原、副线圈匝数之比n1∶n2=10∶1,接线柱a、b接一正弦交变电源,电压u=311sin 100πt V.变压器右侧部分为一火警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器(电阻随温度升高而减小),R1为一定值电阻.下列说法正确的是( )
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A.当R2所在处出现火情时,电阻R1的功率变小
B.当R2所在处出现火情时,电压表V2的示数变大
C.当R2所在处出现火情时,电流表A的示数变小
D.电压表V1示数为22 V
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普通的交流电流表不能直接接在高压输电线路上测量电流,通常要通过电流互感器来连接,图中电流互感器ab一侧线圈的匝数较少,工作时电流为Iab,cd一侧线圈的匝数较多,工作时电流为Icd,为了使电流表能正常工作,则( )
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A.ab接MN、cd接PQ,Iab<Icd
B.ab接MN、cd接PQ,Iab>Icd
C.ab接PQ、cd接MN,Iab<Icd
D.ab接PQ、cd接MN,Iab>Icd
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如图所示,半径为R=1 m的金属圆环,其上沿半径Oa放一铜棒,两者电阻均不计且接触良好.今让Oa以圆心O为轴,以角速度ω=10 rad/s匀速转动,圆环处于垂直于环面、磁感应强度为B=2 T的匀强磁场中.从圆心O引出导线,从圆环上接出导线,并接到匝数比为n1∶n2=1∶4的理想变压器原线圈两端.则接在副线圈两端的理想电压表的示数为( )
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A.40 V B.20 V
C.80 V D.0 V
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一理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=11∶5,原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u随时间t的变化规律如图所示,副线圈仅接入一个10 Ω的电阻,则( )
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A.流过电阻的最大电流是20 A
B.与电阻并联的电压表的示数是141 V
C.变压器的输入功率是2.2×103W
D.在交变电流变化的一个周期内,电阻产生的焦耳热是20 J
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某发电站采用高压输电向外输送电能.若输送的总功率为P0,输电电压为U,输电导线的总电阻为R,则下列说法正确的是( )
A.输电线上的电流I=![]()
B.输电线上的电流I=![]()
C.输电线上损失的功率P=
R
D.输电线上损失的功率P=![]()
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如图(甲)所示是某同学设计的一种振动发电装置的示意图,一个半径r=0.1 m、匝数n=20匝的线圈套在永久磁铁槽中,磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布[其右视图如图(乙)所示].在线圈所在位置磁感应强度B的大小均为B=0.2 T,线圈的电阻为R1=0.5 Ω,它的引出线接有R2=9.5 Ω的小电珠L.外力推动线圈框架的P端,使线圈沿轴线做往复运动,便有电流通过电珠.当线圈向右的位移x随时间t变化的规律如图(丙)所示时(x取向右为正).求:
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(1)线圈运动时产生的感应电动势E的大小;
(2)线圈运动时产生的感应电流I的大小;
(3)每一次推动线圈运动过程中作用力F的大小;
(4)该发电机的输出功率P.
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某兴趣小组设计了一种发电装置,如图所示.在磁极和圆柱状铁芯之间形成的两磁场区域的圆心角均为80°,磁场均沿半径方向.匝数为N的矩形线圈abcd的边长ab=cd=l、bc=ad=2l.线圈以角速度ω绕中心轴匀速转动,bc和ad边同时进入磁场.在磁场中,两条边所经过处的磁感应强度大小均为B、方向始终与两边的运动方向垂直.线圈的总电阻为r,外接电阻为R.求:
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(1)线圈切割磁感线时,感应电动势的大小Em;
(2)线圈切割磁感线时,bc边所受安培力的大小F;
(3)外接电阻上电流的有效值I.
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交流发电机电枢电阻为2 Ω,感应电动势瞬时值表达式为e=389sin 100πt(V),给电阻R=8 Ω的用电器供电,则
(1)通过用电器的电流为多少?
(2)发电机输出功率和发电总功率为多少?
(3)发电机输出端电压为多少?
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如图所示,图(甲)和图(乙)分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系.若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过1 min的时间,两电阻消耗的电功之比W甲∶W乙为 .
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