如图所示为某型号电动车充电器的简单原理图,已知变压器的原、副线圈匝数比为20∶1,副线圈正中央有一抽头,二极管具有单向导电性,正向电阻不计,原线圈接家用电路(220V,50Hz的正弦交变电流),下列说法正确的是( )
A. 充电电流的频率为100 Hz
B. 充电电压为5.5 V
C. 变压器的输入和输出功率之比为1∶2
D. A端为电源的正极
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如图所示为某型号电动车充电器的简单原理图,已知变压器的原、副线圈匝数比为20∶1,副线圈正中央有一抽头,二极管具有单向导电性,正向电阻不计,原线圈接家用电路(220V,50Hz的正弦交变电流),下列说法正确的是( )
A. 充电电流的频率为100 Hz
B. 充电电压为5.5 V
C. 变压器的输入和输出功率之比为1∶2
D. A端为电源的正极
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如图所示,为一理想变压器通过二极管给直流电动机供电的简单原理图,电动机的内阻为2,理想二极管具有单向导电性. 现将变压器的原线圈接入电压有效值为V的正弦交变电流,变压器原、副线圈的匝数比为22∶1,理想电流表的示数为0.5A,此时
A. 电动机两端的电压为10 V
B. 理想变压器的输入功率为
C. 电动机的热功率为5W
D. 电动机输出的机械功率为4.5W
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如图所示为一理想变压器通过二极管给直流电动机供电的简单原理图,现将变压器的原线圈接入电压为220 V的正弦交变电流,变压器原副线圈的匝数之比为22:1 ,理想交流电流表的示数为0.5 A,电动机的内阻为2 Ω,二极管具有单向导电性,下列说法正确的是
A. 电动机两端的电压为10V
B. 理想变压器的输入功率为5W
C. 电动机的热功率为5W
D. 电动机输出的机械功率为4.5W
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如图所示,在AB间接入(V)的正弦交流电,通过理想变压器和相同的理想二极管、给阻值R=2 Ω的纯电阻供电,变压器原线圈匝,副线圈匝,Q为副线圈正中央抽头。则
A. 为保证安全,二极管的反向耐压值至少为V
B. R上电压变化频率为50Hz
C. 电流表A的示数为0.2A
D. 若D1损坏,则电流表A的示数变为原来的倍
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如图所示,在AB间接入(V)的正弦交流电,通过理想变压器和相同的理想二极管D1、D2给阻值R=20 Ω的纯电阻供电,变压器原线圈n1=1100匝,副线圈n2=200匝,Q为副线圈正中央抽头。为保证安全,二极管的反向耐压值至少为U0,设电阻R上消耗的电功率为P,则
A. U0=56.6V,P=20W
B. U0=56.6V,P=80W
C. U0=28.3V,P=20W
D. U0=28.3V,P=80W
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变压器的原副线圈匝数比为2:1,副线圈接有小灯泡与二极管(具有单向导电性).线圈绕垂直于磁场的水平轴 OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图所示.以下判断正确的是
A. 0.02s时刻线圈中磁通量最大
B. 0.015s时刻电压表示数为0
C. 小灯泡两端电压为5V
D. 增大线圈的转动速度,小灯泡的亮度会变大
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如图所示,理想变压器副线圈1、2之间的匝数是总匝数的一半,二极管D具有单向导电性(正向电阻为零,反向电阻为无穷大),R是可变电阻,K是单刀双掷开关,原线圈接在电压不变的正弦交流电源上。下列说法正确的是
A.若R阻值不变,当K分别接1和2时,电压表读数之比为2:1
B.若R阻值不变,当K分别接1和2时,电压表读数之比为:1
C.若K分别接1和2时,R消耗功率相等,则R阻值之比为2 :1
D.若K分别接l和2时,R消耗功率相等,则R阻值之比为:1
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如图所示,理想变压器原线圈接在220V的交流电源上,向一个半波整流电路供电,电阻R的阻值为10Ω,整流前、后的电压波形如图乙所示。下列说法中正确的是
A.二极管D具有单向导电性
B.电阻R两端的电压为10V
C.变压器的输入功率为20W
D.变压器匝数比为11∶1
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如图甲所示的电路中,二极管具有单向导电性,S为单刀双掷开关,电表为理想电表,Rt为热敏电阻(阻值随温度的升高而减小),u为图乙所示的正弦交流电,则( )
A. 变压器原线圈中交流电压的有效值为55V
B. S接在a端,Rt温度升高时,电压表和电流表的示数均变大
C. S接在a端,Rt温度升高时,变压器的输入功率变大
D. S由a切换到b,Rt消耗的功率变大
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(2014•盐城三模)如图所示,在理想变压器输入端AB间接入220V正弦交流电,变压器原线圈n1=110匝,副线圈n2=20匝,O为副线圈中间抽头,D1、D2为理想二极管,阻值R=20Ω,则R上消耗的热功率为( )
A.10W B.20W C.40W D.80W
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