| A. | 原副线圈电压比为n2:n1 | |
| B. | 原副线圈电流比为n1:n2 | |
| C. | 原副线圈电压比为n1:n2 | |
| D. | 变压器的输入功率与输出功率的比为1:1 |
分析 理想变压器的工作原理是原线圈输入变化的电流时,导致副线圈的磁通量发生变化,从而导致副线圈中产生感应电动势.而副线圈中的感应电流的变化,又导致在原线圈中产生感应电动势.变压器的电流比为:原副线圈电流与匝数成反比,电压比为:原副线圈电压与匝数成正比.
解答 解:A、根据理想变压器可知,原副线圈的电压与线圈匝数成正比,故A错误,C正确;
B、理想变压器的电流与匝数成反比,故B错误.
D、变压器的原线圈和副线圈的功率是相同的,所以原、副线圈中功率比为1:1,故D正确.
故选:CD
点评 理想变压器是理想化模型,一是不计线圈内阻;二是没有出现漏磁现象.同时副线圈的电压由原线圈电压与原副线圈匝数决定,而原线圈的电流由副线圈决定.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 照射该光电管时a光使其逸出的光电子最大初动能大 | |
| B. | 从同种玻璃射入空气发生全反射时,a光的临界角大 | |
| C. | 通过同一装置发生双缝干涉,a光的相邻条纹间距大 | |
| D. | 通过同一玻璃三棱镜时,a光的偏折程度大 | |
| E. | 若a光照射某金属能发生光电效应,则b光照射该金属也一定能逸出电子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 甲从0时刻起、乙从t1时刻起都作匀速直线运动 | |
| B. | 甲、乙运动的出发点相距$\frac{{s}_{1}}{2}$ | |
| C. | 甲比乙早出发t1时间 | |
| D. | 乙运动的速率等于甲运动的速率 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 路程就是位移 | |
| B. | 物体沿直线向某一方向运动时,通过的路程的大小等于位移的大小 | |
| C. | 物体通过的两段路程不相等,但位移可能相等 | |
| D. | 物体通过的路程不为零,但位移可能为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电动势其实就是电压 | |
| B. | 电源把其他形式的能转化为电能的本领的大小 | |
| C. | 电源单位时间内传送电荷量的多少 | |
| D. | 电源把电能转化成其他形式能量本领的大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 英国物理学家法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场 | |
| B. | 电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置 | |
| C. | 欧姆发现了电流的热效应,定量给出了电能和热能之间的转换关系 | |
| D. | 电场强度E=$\frac{F}{q}$和磁感应强度B=$\frac{F}{IL}$都是用比值定义物理量的例子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 直线P | B. | 曲线Q | C. | 曲线R | D. | 无法确定 |
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