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1.对于理想变压器,下列说法中错误的是(  )
A.原线圈的电压不随副线圈的输出电流变化而变化
B.副线圈的输出功率随着原线圈的输入功率增大而增大
C.原线圈的输入电流随着副线圈的输出电流增大而增大
D.当副线圈的电流为零时,原线圈的电流也为零

分析 根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,变压器的输入功率和输出功率相等,逐项分析即可得出结论.

解答 解:A、加在原线圈上的电压是固定的,不会受其他因素影响,故A正确;
B.输入的功率的大小是由输出功率的大小决定的,并且大小相等,所以原线圈的输入功率随着副线圈的输出功率增大而增大,故B错误;
C、根据电流与匝数成反比可知:$\frac{{I}_{1}}{{I}_{2}}$=$\frac{{n}_{2}}{{n}_{1}}$,所以原线圈的输入电流随着副线圈的输出电流增大而增大,故C正确;
D、根据比例关系可知,当副线圈的电流为零时,原线圈的电流也为零;故D正确;
本题选错误的;故选:B

点评 本题考查变压器的基本原理,只要掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,即可正确解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,一物体以初速度v0冲向光滑斜面AB,并能沿斜面升高h后恰好到达B端,下列说法中正确的是(  )
A.若把斜面从C点锯断或弯成如图中的AB′线所示的圆弧状,物体都不能升高h,因为机械能不守恒
B.若把斜面弯成如图中的AB′线所示的圆弧状或从C点开始锯掉CB段,物体都不能升高h,但机械能仍守恒
C.若把斜面从C点开始锯掉CB段,由机械能守恒定律知,物体冲出C点后仍能升高h
D.若把斜面弯成如图中的AB′线所示的圆弧形,物体仍能沿AB′升高h

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16.甲、乙两物体沿同一直线运动的v-t图象如图所示.t=0时刻两物体位于同一位罝,则由图可知 (  )
A.在t1〜t2时间内,甲、乙两物体的间距越来越大
B.在t1〜t2时间内,甲、乙两物体的平均速度相等
C.在t1〜t2时间内,甲物体的加速度越来越小
D.t1时刻甲物体的加速度大于乙物体的加速度

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13.如图,半径R=0.45m的固定光滑$\frac{1}{4}$圆弧轨道,末端紧贴着一质量M=2kg的木板,木板置于光滑水平面上,一质量m=1kg的小滑块(可视为质点),从圆弧轨道的最高点由静止滑下,离开圆弧轨道后滑上木板,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,最终滑块未离开木板.取g=10m/s2.求:
(1)滑块到达圆弧最低点时的速度v1
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20.在排球比赛中,某运动员用400N的力把质量为270g的排球从2.8m的高度扣向对方的场地内,在球被扣到落地的过程中,排球的重力势能变化了多少?(取g=10m/s2

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6.物体从某一高度自由落下,落在直立于地面的轻弹簧上,如图所示.在A点物体开始与弹簧接触,到B点时,物体速度为零,然后被弹回,则以下说法正确的是(  )
A.物体从A下降到B的过程中,速率不断变小
B.物体从B上升到A的过程中,速率不断变大
C.物体从A下降到B,以及从B上升到A的速程中,速率都是先增大,后减小
D.物体在B点时,所受合力为零

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13.已知火星半径R=3.43×106m,引力常量G=6.67×10-11N•m/kg2,火星表面重力加速度g=3.78m/s2 (忽略火星自转的影响),则火星密度为3.9×103kg/m3,若在火星表面发射卫星,其最大环绕速度为3.6×103m/s(结果取两位有效数字)

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10.竖直上抛一小球,小球又落回原处,若整个过程空气阻力大小不变,整个过程中(  )
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11.用如图装置验证机械能守恒定律,A、B、C是质量相同的钩码,A和B系在轻质细绳两端并跨过光滑定滑轮,钩码B上固定有遮光条,遮光条宽度为d,开始A、B静止,某时刻,在A下面轻轻挂上钩码C,A、B、C由静止开始运动,实验中己经测出了遮光条通过M、N两个光电门的时间分别为t1、t2己知当地重力加速度为g
(1)实验中除了题干己知或己经测出的物理量以外,为了验证机械能守恒定律,还需测量的物理量是两光电门的高度差h,
(2)实验需要验证的表达式是$gh=\frac{3}{2}[(\frac{d}{{t}_{2}})^{2}-(\frac{d}{{t}_{1}})^{2}]$,
(3)通过实验,该同学发现系统动能的增加量总小于系统重力势能的减小量,其原原因是存在摩擦阻力、空气阻力.

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