题目内容
8.| A. | 输电线上的电流为5 A | |
| B. | 输电线上的电流为10 A | |
| C. | 若升压后进行远距离输电,只增大n1可降低输电损耗 | |
| D. | 若升压后进行远距离输电,只增大n2可降低输电损耗 |
分析 根据输电线上的功率损耗求出输电线的电流,根据电压与匝数成正比即P=UI分析输电电流,由$△P={I}_{\;}^{2}R$分析输电损耗的变化
解答 解:AB、线路损耗的功率${P}_{损}^{\;}=P×5%=20×1{0}_{\;}^{3}×5%=1000W$,根据${P}_{损}^{\;}={I}_{\;}^{2}R$,得电流$I=\sqrt{\frac{1000}{10}}=10A$,故A错误,B正确;
C、升压后进行远距离输电,只增大${n}_{1}^{\;}$,根据电压与匝数成正比,输出电压减小,根据$I=\frac{P}{U}$知输电线电流增大,增大输电损耗,故C错误;
D、升压后进行远距离输电,只增大${n}_{2}^{\;}$,输出电压增大,根据$I=\frac{P}{U}$输电线电流减小,可降低输电损耗,故D正确;
故选:BD
点评 解决本题的关键知道:1、变压器原副线圈的电压比、电流比与匝数比的关系;2、知道升压变压器的输出电压、电压损失、降压变压器的输入电压之间的关系.
练习册系列答案
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9.
从地面上以初速度v0竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比,球运动的速率随时间变化的规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地速率为v1,且落地前小球已经做匀速运动,则在整个过程中,下列说法中不正确的是( )
| A. | 小球被抛出时的加速度值最大,到达最高点的加速度值最小 | |
| B. | 小球的加速度在上升过程中逐渐减小,在下降过程中也逐渐减小直到为0 | |
| C. | 小球抛出瞬间的加速度大小为(1+$\frac{{v}_{0}}{{v}_{1}}$)g | |
| D. | 小球下降过程中的平均速度大于$\frac{{v}_{1}}{2}$ |
13.电磁感应现象的发现宣告了电磁学作为一门统一学科的诞生.下列关于电磁感应的说法正确的是( )
| A. | 法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流 | |
| B. | 穿过线圈的磁通量为零时,线圈中的感应电动势就一定为零 | |
| C. | 只要穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中就一定产生感应电动势 | |
| D. | 穿过线圈的磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势就一定越大 |
20.
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为22:5,原线圈两端的输入电压u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),电表均为理想电表,滑动变阻器R接入电路部分的阻值为20Ω.下列叙述中正确的是( )
| A. | 该交流电的频率为100 Hz | |
| B. | 电流表的读数为3.5A | |
| C. | 若将R替换为一个击穿电压为50 V的电容器,电容器可以正常工作 | |
| D. | 若滑动变阻器的滑动触头P向a端移动,电流表的读数变小 |
18.某气体的摩尔质量为M,摩尔体积为V,密度为ρ,每个分子的质量和体积分别为m和Vo,每个分子的直径为d.则阿伏加德罗常数NA可表示为( )
| A. | NA=$\frac{M}{m}$ | B. | NA=$\frac{6M}{{πpd}^{3}}$ | C. | NA=$\frac{V}{{V}_{0}}$ | D. | NA=$\frac{M}{{ρV}_{0}}$ |