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如图所示,原、副线圈匝数比为2∶1的理想变压器正常工作时,以下说法不正确的是 ( )
A.原、副线圈磁通量之比为2∶1
B.原、副线圈电流之比为1∶2
C.输入功率和输出功率之比为1∶1
D.原、副线圈磁通量变化率之比为1∶1
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某发电厂通过远距离向某学校输电,输送的电功率为P,当输电线的电阻和输送的电功率不变时,则下列说法正确的是( )
A.输送的电压越高,输电线路上损失的电压越大
B.输电线路上损失的电压与输送电流成正比
C.输电线路上损失的功率跟输送电压的平方成正比
D.输电线路上损失的功率跟输送电压的平方成反比
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如图K44-14甲所示是某同学设计的一种振动发电装置的示意图,它的结构是一个套在辐向形永久磁铁槽中的半径为r=0.10 m、匝数n=20匝的线圈,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的大小均为B=
T,线圈的电阻为R1=0.50 Ω,它的引出线接有R2=9.5 Ω的小灯泡L.外力推动线圈框架的P端,使线圈沿轴线做往复运动,便有电流通过小灯泡.当线圈运动速度v随时间t变化的规律如图丙所示时(摩擦等损耗不计).求:
(1)小灯泡中电流的峰值;
(2)电压表的示数;
(3)t=0.1 s时外力F的大小;
(4)在不改变发电装置结构的条件下,要使小灯泡的功率提高,可采取什么办法?(至少说出两种方法)
图K44-14
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矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电动势e-t图象如图K44-12所示,则在( )
A.t1、t3时刻线圈通过中性面
B.t2、t4时刻线圈中磁通量
最大
C.t1、t3时刻线圈中磁通量变化率最大
D.t2、t4时刻线圈平面与中性面垂直
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图K44-12
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如图K44-11所示,矩形线圈abcd在匀强磁场中可以分别绕垂直于磁场方向的轴P1和P2以相同的角速度匀速转动,当线圈平面转到与磁场方向平行时( )
A.线圈绕P1转动时的电流等于绕P2转动时的电流
B.线圈绕P1转动时的电动势小于绕P2转动时的电动势
C.线圈绕P1和P2转动时电流的方向相同,都是a→b→c→d
D.线圈绕P1转动时dc边受到的安培力大于绕P2转动时dc边受到的安培力
图K44-11
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如图K44-10所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时产生的正弦交流电
的图象,当调整线圈转速后,所产生的正弦交流电的图象如图线b所示.以下关于这两个正弦交流电的说法中正确的是( )
A.线圈先后两次转速之比为1∶2
B.交流电a的电压瞬时值u=10sin0.4πt V![]()
C.交流电b的电压峰值为
V
D.在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量为零
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图K44-10
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如图K44-8甲所示是磁电式电流表的结构图和磁场分布图,若磁极与圆柱间的磁场都是沿半径方向,且磁场有理想的边界,线圈经过有磁场的位置处磁感应强度大小相等.某同学用此种电流表中的线圈和磁体做成发电机使用,让线圈匀速转动,若从图K44-8乙中水平位置开始计时,取起始电流方向为正方向,图K44-9中表示产生的电流随时间变化关系的图象正确的是( )
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甲 乙
图K44-8
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A B C D
图K44-9
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一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图K44-7甲所示.已知发电机线圈内阻为5 Ω,外接一只电阻为95 Ω的灯泡,如图乙所示,则( )
A.电压表的示数为220 V
B.电路中
的电流方向每秒钟改变50次
C.灯泡实际消耗的功率为484 W
D.发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为24.2 J
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图K44-7
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实验室里的交流发电机可简化为如图K44-6所示的模型,正方形线圈在水平匀强磁场中绕垂直于磁感线的OO′轴匀速转动.今在发电机的输出端接一个电阻R和理想电压表,并让线圈每秒转25圈,读出电压表的
示数为10 V.已知R =10 Ω,线圈电阻忽略不计,下列说法正确的是( )
A.线圈位于图中位置时,线圈中的瞬时电流为零
B.从中性面开始计时,线圈中电
流瞬时值表达式为i=
sin50πt A
C.流过电阻 R 的电流每秒钟换向50次
D.电阻 R上的热功率等于
20 W
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图K44-6
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将阻值为5 Ω的电阻接到内阻不计的交流电源上,该电源电动势e随时间t变化的规律如图K44-5所示,下列说法正确的是( )
A.电路中交变电流的频率为0.25 Hz
B.通过电阻的电流为
A
C.电阻消耗的电功率为2.5 W
D.电阻两端的电压是5 V
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图K44-5
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