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第十三章试验十五1.在“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的试验中(1)如图所示,小海同学将变压器的原线圈接在低压沟通电源上,小灯泡接在变压器的副线圈上,小灯泡发光,下列说法正确的是C。A.将原线圈接在电压相同的低压直流电源上,小灯泡亮度不变B.电流从原线圈经铁芯流到副线圈,最终流过小灯泡C.将可拆变压器的横条铁芯取下,小灯泡的亮度降低(2)试验过程中,小海同学听到变压器发出明显的“嗡嗡”低鸣声,引起该现象的缘由可能是B。A.原线圈上输入电压过低B.变压器上的两个固定螺丝没有拧紧C.小灯泡与底座之间接触不良[解析](1)将原线圈接在电压相同的低压直流电源时,小灯泡将会熄灭,亮度发生变更,A错误;电流不会从原线圈经铁芯流到副线圈,B错误;将可拆变压器的横条铁芯取下后,导致电磁感应现象减弱,感应电流减小,故小灯泡的亮度降低,C正确。(2)听到变压器发出明显的“嗡嗡”低鸣声,是因为变压器上的两个固定螺丝没有拧紧才会出现的现象,A、C错误,B正确。2.某同学在试验室进行探究变压器原、副线圈电压与匝数关系的试验。他准备了可拆变压器、多用电表、开关和导线若干。(1)试验须要的电源是_C__。A.低压直流电源 B.高压直流电源C.低压沟通电源 D.高压沟通电源(2)该同学细致检查电路无误后,先保证原线圈匝数不变,变更副线圈匝数;再保证副线圈匝数不变,变更原线圈匝数。分别测出相应的原、副线圈电压值。由于交变电流电压是变更的,所以,我们事实上测量的是电压的有效值(填“有效”或“最大”)。其中一次多用电表读数如图所示,此时电压表读数为7.2V。(3)志向变压器原、副线圈电压应与其匝数成正比(填“正比”或“反比”),试验中由于变压器的铜损和铁损,导致原线圈与副线圈的电压之比一般大于(填“大于”“小于”或“等于”)原线圈与副线圈的匝数之比。(4)试验中原、副线圈的电压之比与它们的匝数之比有微小差别。缘由不行能为_D__。(填字母代号)A.原、副线圈上通入电流后发热B.铁芯在交变磁场作用下发热C.变压器铁芯漏磁D.原线圈输入电压发生变更[解析](1)电源用低压沟通电源。(2)多用电表测量的沟通电压为有效值,不是最大值;多用电表选用的挡位是沟通电压的10V挡位,所以应当在0~10V挡位读数,所以读数应当是7.2V。(3)依据eq\f(U1,U2)=eq\f(n1,n2)可知,志向变压器原、副线圈电压应与其匝数成正比。试验中由于变压器的铜损和铁损,变压器的铁芯损失一部分的磁通量,所以导致副线圈的电压的实际值一般略小于理论值,所以导致eq\f(U1,U2)>eq\f(n1,n2)。(4)原、副线圈上通入电流后发热,铁芯在交变磁场作用下发热,都会使变压器输出功率发生变更,从而导致电压比与匝数比有差别;变压器铁芯漏磁,也会导致电压比与匝数比有差别;原线圈输入电压发生变更,不会影响电压比和匝数比,故选D。3.(2024·山东菏泽月考)有一个教学用的可拆变压器,其铁芯粗细一样,如图所示,它有两个外观基本相同的线圈A、B(内部导线电阻率、横截面积相同),线圈外部还可以再绕线圈。(1)某同学用多用电表的同一欧姆挡先后测量了A、B线圈的电阻值,指针分别对应图中的a、b位置,则A线圈的电阻为24Ω,由此可推断A(选填“A”或“B”)线圈的匝数较多。(2)假如把该变压器看作志向变压器,现要测量A线圈的匝数,供应的器材有:一根足够长绝缘导线、一只多用电表和低压沟通电源,请完成以下试验步骤:①用绝缘导线在线圈B上绕制n匝线圈;②将A线圈与低压沟通电源相连接;③用多用电表的“沟通电压”挡分别测量A线圈的输入电压UA和绕制(选填“绕制”或“B”)线圈的输出电压U;④则A线圈的匝数为eq\f(UA,U)·n(用已知量和测得量的符号表示)。[解析](1)多用电表欧姆挡读数=指针指示值×倍率。A的读数为24,倍率为“×1”,所以A线圈的电阻为24Ω。依据电阻定律,导线越长,电阻越大,因为A线圈的电阻比B线圈的大,所以A线圈匝数多。(2)③因为要测量A线圈匝数,所以要把A线圈与低压沟通电源相连接。变压器输入、输出电压都是沟通电,所以要用沟通电压挡测绕制线圈的输出电压U。④依据变压器电压比等于匝数比,有eq\f(UA,U)=eq\f(nA,n),所以nA=eq\f(UA,U)n。4.在“探究变压器原、副线圈两端的电压与匝数的关系”试验中。(1)某同学在完成上述试验后,接受如图甲所示的电路测量变压器原线圈的电阻(阻值较小),为保证电路中各元件平安,试验结束时,首先应断开A(填选项字母)。A.导线A B.导线BC.开关C D.导线D(2)如图乙,当左侧线圈“0”“16”间接入12V交变电压时,右侧线圈“0”“4”接线柱间输出的电压可能是C。A.6V B.4.3VC.2.1V[解析](1)试验结束时,应先把电压表从电路中断开,否则在断开开关瞬间,线圈与电压表形成回路,线圈由于自感会产生较高的电动势。且加在电压表两端的电压反向,很可能烧毁电压表,故应先断开导线A,故A正确。(2)当左侧线圈“0”“16”间接入12V交变电压时,设左侧线圈的匝数为16n,右侧线圈接“0”“4”接线柱时,右侧线圈的匝数为4n,其中n为某一个常数;志向变压器原、副线圈两端的电压与匝数的关系为:eq\f(U1,U2)=eq\f(n1,n2),假如是志向变压器,则“0”“4”接线柱间输出的电压是3V,试验中考虑到漏磁、绕组导线中产生的焦耳热等因素,所以“0”“4”接线柱间输出的电压要小于3V,故A、B错误,C正确。5.某学校中学物理试验课上,同学们用可拆变压器探究“变压器的电压与匝数的关系”。可拆变压器如图甲、乙所示。(1)下列说法正确的是D。A.为确保试验平安,试验中要求原线圈匝数小于副线圈匝数B.变压器原线圈接低压沟通电时,可以用多用电表的“直流电压挡”测量副线圈电压C.测量副线圈电压时,先用中间挡位的量程试测,大致确定后再选用适当的挡位D.探讨副线圈匝数对副线圈电压的影响时,需保持原线圈电压、匝数不变,变更副线圈的匝数(2)变压器铁芯是由相互绝缘的薄硅钢片平行叠压而成的,而不是接受一整块硅钢,这样设计的缘由是A。A.减小涡流,提高变压器的效率B.增大涡流,提高变压器的效率C.增大铁芯中的电阻,以产生更多的热量(3)一位同学试验时,发觉两个线圈的导线粗细不同。他选择的原线圈为800匝,副线为400匝,原线圈接学生电源的正弦沟通输出端“6V”挡位,测得副线圈的电压为3.2V。则下列分析可能正确的是B。A.原线圈导线比副线圈导线粗B.学生电源实际输出电压大于标注的“6V”C.原线圈实际匝数与标注的“800”不符,应大于800D.副线圈实际匝数与标注的“400”不符,应小于400[解析](1)为确保试验平安,应当降低输出电压,试验中要求原线圈匝数大于副线圈匝数,故A错误;变压器只能变更沟通电的电压,原线圈输入沟通电压,副线圈输出沟通电压,应用多用电表的“沟通电压挡”测量,故B错误;为了疼惜电表,测量副线圈电压时,先用最大量程试测,大致确定电压后再选用适当的挡位进行测量,故C错误;探讨变压器电压和匝数的关系,用到限制变量法,可以先保持原线圈电压、匝数不变,变更副线圈的匝数,探讨副线圈匝数对副线圈电压的影响,故D正确。(2)变压器只能变更沟通电,不能变更直流电,变压器的铁芯假如是整块导体,内部发生电磁感应而产生感应电流的现象称为涡流现象,要损耗能量,不用整块的硅钢铁芯,其目的是增大电阻,从而减小涡流,减小发热量,提高变压器的效率,故A正确,B、C错误。(3)原线圈的匝数多,因此电压大电流小,由eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(R=\f(U,I),R=\f(ρL,S)))可知原线圈导线应当选用细的,故A错误;依据eq\f(U1,U2)=eq\f(n1,n2),测得副线圈的电压偏高,可能是因为学生电源实际输出电压大于标注的“6V”,故B正确;假如原线圈实际匝数与标注的“800”不符,大于800,则测得副线圈的电压应偏低,而不是偏高,故C错误;假如副线圈实际匝数与标注的“400”不符,小于400,测得副线圈的电压应偏低,而不是偏高,故D错误。6.在“探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”试验中,利用如图所示的可拆变压器能便利地探究原、副线圈的电压比与匝数比的关系。(1)为实现探究目的,保持原线圈输入的电压确定,通过变更原、副线圈匝数,测量副线圈上的电压。这个探究过程接受的科学探究方法是A。A.限制变量法 B.等效替代法C.演绎法 D.志向试验法(2)原、副线圈上的电压之比是否等于它们的匝数之比呢?发觉上述试验数据没有严格遵从这样的规律,分析下列可能的缘由,你认为正确的是BCD。A.原、副线圈的电压不同步B.变压器线圈中有电流通过时会发热C.铁芯在交变磁场的作用下会发热D.原线圈中电流产生的磁场能在向副线圈转移过程中有损失
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