2018【全品】\“Word”格式全书稿件\第11单元交变电流传感器(2)
来源:物理ok网
编辑:王道德
时间:2017-09-30
点击量:次
=k2R,选项B错误.设发电机的线圈中产生的电动势最大值为Em,有效值为E=2,由闭合电路欧姆定律,有E=U+Ir,I=k2R,联立解得Em=k2RU,选项C错误.从中性面开始计时,原线圈输入电压的瞬时值表达式为u=Usin ωt,选项D正确.
8.AD [解析] 根据升压变压器的输入电压随时间变化规律,结合匝数比求出输出电压,从而得出输送电流,根据输电线的电阻得出损失的功率,根据闭合电路的动态分析判断电流与电压的变化.由图乙知交流电的周期为0.02 s,所以频率为50 Hz,选项A正确;由图乙知升压变压器输入电压有效值为250 V,根据原、副线圈电压与匝数成正比知副线圈电压为25 000 V,所以输电线中的电流为:I=U=30 A,输电线损失的电压为:ΔU=IR=30×100 V=3000 V,输电线路损耗功率为:ΔP=ΔUI=90 kW,选项B错误;当传感器R2所在处发生警报时其阻值减小,副线圈两端电压不变,副线圈中电流增大,定值电阻的分压增大,所以电压表V的示数变小,选项C错误;副线圈电流增大,根据原、副线圈电流与匝数成反比知输电线上的电流变大,选项D正确.
9.(1)1 A (2)95 W
[解析] (1)由电压—时间图像可知,发电机产生的交变电压的有效值为100 V.
由闭合电路欧姆定律可得,通过该用电器的电流
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8.AD [解析] 根据升压变压器的输入电压随时间变化规律,结合匝数比求出输出电压,从而得出输送电流,根据输电线的电阻得出损失的功率,根据闭合电路的动态分析判断电流与电压的变化.由图乙知交流电的周期为0.02 s,所以频率为50 Hz,选项A正确;由图乙知升压变压器输入电压有效值为250 V,根据原、副线圈电压与匝数成正比知副线圈电压为25 000 V,所以输电线中的电流为:I=U=30 A,输电线损失的电压为:ΔU=IR=30×100 V=3000 V,输电线路损耗功率为:ΔP=ΔUI=90 kW,选项B错误;当传感器R2所在处发生警报时其阻值减小,副线圈两端电压不变,副线圈中电流增大,定值电阻的分压增大,所以电压表V的示数变小,选项C错误;副线圈电流增大,根据原、副线圈电流与匝数成反比知输电线上的电流变大,选项D正确.
9.(1)1 A (2)95 W
[解析] (1)由电压—时间图像可知,发电机产生的交变电压的有效值为100 V.
由闭合电路欧姆定律可得,通过该用电器的电流
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