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如图所示,一理想变压器原、副线圈接有两只电阻R1 和R2,R1=R2=4Ω,原线圈匝数是副线圈匝数的5倍,当原线圈接在某正弦交变电源上时,变压器的输出功率是100W,则(  )

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流过电阻R.的最大电流是1.0A.   变压器的输入功率是40W   与电阻R.并联的电压表的示数是20V.   在1秒内电流方向改变50次  
由此可知该变压器的原、副线圈的匝数比为 A.141∶1  14.1∶1   100∶1  10∶1   
副线圈两端M.、N.的输出电压减小     副线圈输电线等效电阻R.上的电压增大     通过灯泡L.1的电流减小     原线圈中的电流减小  
交变电流的频率为100Hz
  
升压变压器副线圈输出电压为22V
  
增加升压变压器副线圈匝数可减少输电损失   当R.减小时,发电机的输出功率减小   
增加原线圈的匝数
  
增加副线圈的匝数
  
减少负载电阻R的值
  
增大负载电阻R的值  
只增加原线圈的匝数    只增加副线圈的匝数    只减小用电器R.1的电阻    断开开关S.  
副线圈两端的输出电压减小    副线圈输电线等效电阻R.上的电压降增大    通过灯泡L1的电流增大    原线圈中的电流减小。   
发电机中的电流方向每秒变化50次   通过用电器R0的电流有效值是5A.   升压变压器的输入功率为2280W.   当用电器的电阻R0增大时,发电机的输出功率增大   
副线圈两端M.、N.的输出电压减小   副线圈输电线等效电阻R.两端的电压增大   通过灯泡L1的电流减小   原线圈中的电流增大   
仅增加原线圈匝数n1   仅增加副线圈匝数n2   仅减小电阻R.的阻值   仅增大电阻R.的阻值  
交流电压M.的表达式   R1处温度升高时,电流表A.的示数变大,电压表V2示数减小   变压器原、副线圈中的电流之比随R1处温度的变化而变化   R1处温度升高时,变压器原线圈的输入功率变大  
变压器原线圈两端的电压为   若R1不变时,通过负载R2的电流强度为0   若R1不变时,通过变压器的副线圈横截面磁通量为0   若R1变化时,通过负载R2的电流强度为通过R1电流的   
电阻R1、R2两端的电压之比为3∶1  电阻R1、R2上消耗的电功率之比为1∶1  电阻R1、R2两端的电压均为U0/3  电阻R1、R2上消耗的电功率之比为1∶9  
变压器原线圈两端的电压为  ωr2 B.变压器原线圈两端的电压为Bωr2   通过负载R.的电流为   通过负载R.的电流为   
交流电压u的表达式u=36sin100πt(V)   变压器原、副线圈中的电流之比为1:4   变压器输入、输出功率之比为1:4   Rt处温度升高时,电压表和电流表的示数均变大   

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