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17.远距离输电的原理图如图所示,升压变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2,电压分别为U1、U2,电流分别为I1、I2,输电线上的电阻为R.变压器为理想变压器,则下列关系式中不正确的是( )A. | $\frac{I_1}{I_2}=\frac{n_1}{n_2}$ | B. | I2=$\frac{{U}_{2}}{R}$ | C. | I1U1=I22R | D. | I1U1=I2U2 |
分析 变压器电压之比等于匝数之比;电流之比等于匝数的反比;在远距离输电中,输电导线上功率有损耗
解答 解:A、升压变压器电流之比等于匝数的反比;故有:$\frac{{I}_{1}}{{I}_{2}}=\frac{{n}_{2}}{{n}_{1}}$;故A错误;
B、U2是输电导线及降压变压器两端的电压,不能只对导线由欧姆定律求电流;故B错误;
C、升压变压器输出的功率等于导线上消耗的功率及降压变压器消耗的功率之和;故C错误;
D、理想变压器输入功率等于输出功率;故I1U1=I2U2,故D正确.
选不正确,故选:ABC.
点评 理想变压器的输入功率与输出功率相等,且没有漏磁现象.远距离输电,由于导线通电发热导致能量损失,所以通过提高输送电压,从而实现降低电损
练习册系列答案
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7.在杨氏干涉实验中,从两个狭缝到达像屏上的某点的光走过的路程相等,该点即为中央亮条纹的位置(即k=0对应的那条亮条纹),双缝屏上有上下两狭缝,设想在双缝屏后用一块极薄的玻璃片遮盖下方的缝,则屏上中央亮条纹的位置将( )
A. | 向上移动 | B. | 向下移动 | ||
C. | 不动 | D. | 可能向上移动,也可能向下移动 |
8.如图所示两个半径相同的半圆形轨道分别竖直放在匀强电场和匀强磁场中.轨道两端在同一高度上,轨道是光滑的.两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.M、N为轨道的最低点,下列说法正确的是( )
A. | 两小球到达轨道最低点的速度vM>vN | |
B. | 两小球第一次到达轨道最低点时对轨道的压力FM>FN | |
C. | 小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间 | |
D. | 在磁场中小球能到达轨道的另一端,在电场中小球不能到达轨道的另一端 |
5.关于“探究加速度与力、质量的关系”实验,下列说法中正确的是( )
A. | 本实验采用的方法是理想化模型 | |
B. | 探究加速度与质量的关系时,应改变拉力的大小 | |
C. | 探究加速度与力的关系时,作a-F图象应该用线段依次将各点连接起来 | |
D. | 探究加速度与质量的关系时,为了直观判断二者间的关系,应作出a-$\frac{1}{M}$图象 |
12.如图所示,半圆形轨道竖直放置,在轨道水平直径的两端,先后以速度v1、v2水平抛出a、b两个小球,两球均落在轨道上的P点,OP与竖直方向所成夹角θ=30°.设两球落在P点时速度与竖直方向的夹角分别为α、β,则( )
A. | v2=2v1 | |
B. | v2=v1 | |
C. | 3tanα=tanβ | |
D. | b球落到P点时速度方向的反向延长线经过O点 |
9.A、B是两个质量相等的球,在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,已知A球的动量是7kg•m/s,B球的动量是5kg•m/s.若A球追上B球发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是( )
A. | pA′=8kg•m/s,pB′=4kg•m/s | B. | pA′=6kg•m/s,pB′=6kg•m/s | ||
C. | pA′=5kg•m/s,pB′=7kg•m/s | D. | pA′=-2kg•m/s,pB′=14kg•m/s |
6.某同学水平拉动纸带,使用电源频率为50Hz的打点计时器在纸带上打出一系列的点.下列说法正确的是( )
A. | 打1000个点需时1s | |
B. | 打相邻两点的时间间隔为0.02s | |
C. | 该打点计时器使用的是直流电源 | |
D. | 点迹密集的地方表示纸带的运动速度较小 |
7.在如图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.0Ω,电路中的电阻R0为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω.闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0A.则以下判断中正确的是( )
A. | 电动机的输出功率为14W | B. | 电动机两端的电压为7.0V | ||
C. | 电动机产生的热功率为4.0W | D. | 电源输出的电功率为22W |