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如图所示,一理想变压器原线圈接入一交流电源,副线圈电路中,R1、R2、R3和R4均为固定电阻,开关S是闭合的.V1和V2为理想电压表,读数分别为U1和U2;A1、A2和A3为理想电流表,读数分别是I1、I2和I3.现断开S,U1数值不变,下列推断中正确的是(  )

 

A.

U2变小、I3变小

B.

U2不变、I3变大

C.

I1变大、I2变小

D.

I1变大、I2变大


考点:

变压器的构造和原理. .

专题:

交流电专题.

分析:

和闭合电路中的动态分析类似,可以根据R2的变化,确定出总电路的电阻的变化,进而可以确定总电路的电流的变化的情况,再根据电压不变,来分析其他的原件的电流和电压的变化的情况.

解答:

解:理想变压器的电压与匝数程正比,由于理想变压器原线圈接到电压不变,则副线圈电压不变,所以V2的示数U2也不变,

当s断开之后,并联电路的电阻变大,副线圈的电阻也就变大,由于副线圈电压不变,所以副线圈的总电流减小,即I2变小,

由于电流与匝数成反比,当副线圈的电流减小时,原线圈的电流也就要减小,所以I1变小,

由于副线圈的总电流减小,R1的电压减小,并联电路的电压就会增大,所以R3的电流I3就会增大,

所以B正确,ACD错误.

故选:B.

点评:

电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法.

 

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A.       B.π         C.    D.2π

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如图所示,在倾角θ=370的斜面底端的正上方H处,平抛一个物体,该物体落到斜面上的速度方向正好与斜面垂直,求物体抛出时的初速度。(sin370=0.6 ,cos370=0.8 ,重力加速度为g,结果可用根号表示)

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A.

0.1m/s

B.

﹣0.1m/s

C.

0.15m/s

D.

﹣0.15m/s

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图中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里.abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为l.t=0时刻,bc边与磁场区域边界重合(如图).现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域.取沿a→b→c→d→a的感应电流方向为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是(  )

 

A.

B.

C.

D.

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如图甲所示两足够长的平行光滑金属导轨ab、cd倾斜放置,两导轨之间的距离为 L=0.5m,导轨平面与水平面^间的夹角为θ=30°,导轨上端a、c之间连接有一阻值为R1=4Ω的电阻,下端b、d之间接有一阻傳为R2=4Ω的小灯泡.有理想边界的勻强磁场垂直于导轨平面向 上,虚线ef为磁场的上边序,ij为磁场的下边界,此区域内的感应强度B,随时间t变化的规律如图乙所示,现将一质量为m=kg的金属棒MN,从距离磁场上边界ef的一定距离处,从t=0时刻开始由静止释放,金属棒MN从开始运动到经过磁场的下边界ij的过程中,小灯泡的亮度始终不变.金属棒MN在两轨道间的电阻r=1Ω,其余部分的电阻忽略不计,ef、ij边界均垂直于两导轨.重力 加速度g=10m/s2.求

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