A. | 燈L2兩端的電壓為U | B. | 燈L1兩端的電壓為$\frac{3}{5}$U | ||
C. | 燈L1兩端的電壓為$\frac{U}{5}$ | D. | 燈L2兩端的電壓為$\frac{U}{2}$ |
分析 根據(jù)電流與匝數(shù)成反比得出原副線圈的電流關系,因為燈泡規(guī)格相同,所以燈泡電壓關系能求出,再根據(jù)原副線圈電壓與匝數(shù)成正比,求出原線圈兩端的電壓,原線圈回路中燈泡${L}_{1}^{\;}$兩端的電壓與原線圈兩端的電壓等于交流電源的電壓U;
解答 解:根據(jù)電流與匝數(shù)成反比,有$\frac{{I}_{1}^{\;}}{{I}_{2}^{\;}}=\frac{{n}_{2}^{\;}}{{n}_{1}^{\;}}=\frac{1}{2}$
燈泡${L}_{1}^{\;}$、${L}_{2}^{\;}$規(guī)格相同,所以${L}_{1}^{\;}$是${L}_{2}^{\;}$兩端電壓的$\frac{1}{2}$,設${L}_{2}^{\;}$兩端的電壓為${U}_{2}^{\;}$,則${L}_{1}^{\;}$兩端的電壓為$\frac{1}{2}{U}_{2}^{\;}$
根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比,得原線圈兩端的電壓為${U}_{1}^{\;}=2{U}_{2}^{\;}$
在原線圈回路中,$U=\frac{1}{2}{U}_{2}^{\;}+2{U}_{2}^{\;}$
解得:${U}_{2}^{\;}=\frac{2}{5}U$,燈泡${L}_{1}^{\;}$兩端的電壓$\frac{1}{2}{U}_{2}^{\;}=\frac{1}{5}U$,故C正確,ABD錯誤;
故選:C
點評 掌握住理想變壓器的電壓、電流及功率之間的關系,本題即可得到解決.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若 v1<v2,則 v${\;}_{2}^{′}$=v1 | B. | 若 v1>v2,則 v${\;}_{2}^{′}$=v2 | ||
C. | 不管v2多大,總有 v${\;}_{2}^{′}$=v2 | D. | 只有 v1=v2時,才有 v${\;}_{2}^{′}$=v2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 剪斷細繩的瞬間A、B、C的加速度分別為0、g、g | |
B. | 剪斷細繩的瞬間A、B、C的加速度分別為0、g、0 | |
C. | 剪斷細繩后B物塊向下運動距離x時加速度最小 | |
D. | 剪斷細繩后B物塊向下運動距離2x時速度最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{y}{{t}^{2}}$ | B. | $\frac{2y}{5{t}^{2}}$ | C. | $\frac{6y}{5{t}^{2}}$ | D. | $\frac{8y}{5{t}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B=$\frac{mgtanα}{IL}$,方向水平向左 | B. | B=$\frac{mg}{IL}$,方向垂直紙面向外 | ||
C. | B=$\frac{mg•sinα}{IL}$,方向沿斜面向上 | D. | B=$\frac{mg•tanα}{IL}$,方向豎直向下 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 人們在研究天然放射現(xiàn)象過程中發(fā)現(xiàn)了質子 | |
B. | 鈾核裂變的一種核反應方程${\;}_{92}^{235}$U→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+2${\;}_{0}^{1}$n | |
C. | 設質子、中子、α粒子的質量分別為m1、m2、m3,兩個質子和兩個中子結合成一個α粒子,釋放的能量是(2m1+2m2-m3)c2 | |
D. | 原子在a、b兩個能量級的能量為Ea、Eb,且Ea>Eb,當原子從a能級躍遷到b能級時,放出光子的波長λ=$\frac{hc}{{E}_{a}-{E}_}$(其中c為真空中的光速,h為普朗克常量) | |
E. | 比結合能越大的原子核,結合能不一定越大,但是原子核越穩(wěn)定,核子的平均質量一定越小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 研究北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)中某衛(wèi)星繞地球運行的周期時,可以將其看做質點 | |
B. | 北斗導航衛(wèi)星定位提供的是被測物體的位移 | |
C. | 北斗導航衛(wèi)星授時服務提供的是時刻 | |
D. | 北斗導航衛(wèi)星測速服務提供的是運動物體的加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 2v | B. | 4v | C. | $\sqrt{2}v$ | D. | $\frac{1}{{\sqrt{2}}}v$ |
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