一台电风扇的额定电压为交流。在其正常工作过程中,用交流电流表测得某一段时间内的工作电流随时间的变化如图所示。这段时间内电风扇的用电量为()
A. | 3.9×10 -2度 | B. | 5.5×10 -2度 |
C. | 7.8×10 -2度 | D. | 11.0×10 -2度 |
有一不动的矩形线圈abcd,处于范围足够大的可转动的匀强磁场中。如图所示,该匀强磁场是由一对磁极N、S产生,磁极以OO’为轴匀速转动。在t = 0时刻,磁场的方向与线圈平行,磁极N离开纸面向外转动。规定由a→b→c→d→a方向的感应电流为正,则能反映线圈中感应电流I随时间t变化的图线是
如图所示,L1和L2是输电线,甲是电压互感器,变压比为1000∶1,乙是电流互感器.变流比为100∶1,并且知道电压表示数为220 V,电流表示数为10 A,则输电线的输送功率为
A.2.2108 W |
B.2.2105 W |
C.2.2103 W |
D.2.2104 W |
在磁感应强度为B的匀强磁场中,一个面积为S的矩形线圈匀速转动时所产生的交流电电压随时间变化的波形如图所示,线圈与一阻值R=9 Ω的电阻串联在一起,线圈的电阻为1 Ω.则( )
A.通过电阻R的电流瞬时值表达式为i=10sin 200πt(A)
B.电阻R两端的电压有效值为90 V
C.1 s内电阻R上产生的热量为450 J
D.图中t=1×10-2 s时,线圈位于中性面
在物理实验中,要测定磁场的磁感应强度,可用一个探测线圈与一个冲击电流计(可测定通过电路的电荷量)串联后测量,原理图如图所示.若已测得匀强磁场的磁感应强度为B,又知探测线圈的匝数为n,面积为S,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R.实验开始时线圈平面与磁场垂直,若把探测线圈翻转180°,则此过程中冲击电流计测出的通过线圈的电荷量是( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,矩形线圈的匝数为N,面积为S,内阻为r,绕OO′轴以角速度ω做匀速转动.当它从如图所示的位置转过90°的过程中,下列说法正确的是( )
A.通过电阻的电荷量为 | B.通过电阻的电荷量为 |
C.外力所做的功为 | D.以上说法都不对 |
关于理想变压器,下面各说法中正确的是( )
A.它的输出功率等于它的输入功率 | B.它的输出功率可以大于它的输入功率 |
C.原副线圈两端的电压与它们的匝数成反比 | D.原副线圈的电流与它们的匝数成正比 |
如图所示为一交变电流随时间变化的图象,此交流电的有效值是( )
A.A | B.10 A | C.A | D.7 A |
图甲为某型号电热毯的电路图.将电热丝接在u=156sin120πt V的电源上,电热毯被加热到一定温度后,由于P的作用使输入的正弦交变电流仅有半个周期能够通过,即电压变为图乙所示的波形,从而进入保温状态.则此时交流电压表V的读数是( )
A.156 V | B.110 V | C.78 V | D.55 V |
如图所示,在电路两端接上交变电流,保持电压不变,使频率增大,发现各灯的亮暗变化情况是:灯1变暗、灯2变亮、灯3不变.则M、N、L处所接元件可能是( )
A.M为电阻,N为电容器,L为电感器 | B.M为电阻,N为电感器,L为电容器 |
C.M为电感器,N为电容器,L为电阻 | D.M为电容器,N为电感器,L为电阻 |
如图13-5所示,把电阻R、电感线圈L、电容器C分别串联一个灯泡后并联在电路中.接入交流电源后,三盏灯亮度相同.若保持交流电源的电压不变,使交变电流的频率减小,则下列判断正确的是( )
图13-5
A.灯泡L1将变暗 | B.灯泡L2将变暗 | C.灯泡L3将变暗 | D.灯泡亮度都不变 |
矩形线框在匀强磁场内绕垂直于磁场的轴匀速转动的过程中,线框输出的交流电电压随时间变化的图象如图所示,由图可知( )
A.当t=2s时,线圈平面与中性面垂直 |
B.该交流电的频率为25Hz |
C.该交流电的电压的有效值为100V |
D.若将该交流电压加在阻值R=100Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率为50W |