题目内容
19.分析 根据$I=\frac{P}{U}$求出输电线上的电流,由${U}_{损}^{\;}=I{R}_{线}^{\;}$求出输电线上损失的电压,${P}_{损}^{\;}={I}_{\;}^{2}{R}_{线}^{\;}$求输电上损失的功率.
解答 解:输电线上的电流$I=\frac{P}{U}=\frac{100×1{0}_{\;}^{3}}{10×1{0}_{\;}^{3}}A=10A$
输电线上损失的电压${U}_{损}^{\;}=I{R}_{线}^{\;}=10×20=200V$
损失的电功率${P}_{损}^{\;}={I}_{\;}^{2}{R}_{线}^{\;}=1{0}_{\;}^{2}×20=2000W$
故答案为:200 2000
点评 决本题的关键知道输送功率、输送电压、电流的关系,知道损失的电压△U=IR,损失的功率${P}_{损}^{\;}={I}_{\;}^{2}R$
练习册系列答案
相关题目
20.磁感应强度是描述磁场的重要概念,磁场的基本性质是对电流有磁场力的作用,则关于磁感应强度的大小,下列说法中正确的是( )
| A. | 一小段通电直导线,在磁场某处受的力越大,该处的磁感应强度越大 | |
| B. | 一小段通电直导线在磁场某处受的力等于零,则该处的磁感应强度一定等于零 | |
| C. | 一小段通电直导线在磁场某处受力的方向,就是该处的磁感应强度方向 | |
| D. | 磁感线密处,磁感应强度大;磁感线疏的地方,磁感应强度一定小 |
14.
在电荷量为q的正点电荷A右侧有一原本不带电的金属球壳B,现把B的右侧通过导线接地后,空间电场用如图所示的电场线描述,其中点电荷A到B球心的间距为r,设无穷远处和大地的电势均为零.下列说法正确的是( )
| A. | 点电荷A在B的球心处的激发电场强度为零 | |
| B. | 球壳B的外部电荷量为q,且电性为负 | |
| C. | 由于球壳B带负电,故B的左侧各点电势均为负 | |
| D. | 移动负的试探电荷从c点到d点,电荷的电势能减小 |
4.
如图所示,用均匀导线做成边长为1m的正方形线框,线框的一半处于垂直线框向里的有界匀强磁场中,当磁场以0.2T/s的变化率增强时,a、b两点的电势分别为φa、φb,回路中电动势为E,则( )
| A. | φa<φb,E=0.2V | B. | φa>φb,E=0.2V | C. | φa<φb,E=0.1V | D. | φa>φb,E=0.1V |
11.如图所示为远距离输电的电路原理图,下列判断正确的是( )
| A. | I1>I2 | B. | I4<I2 | C. | U2=U3 | D. | U1>U2 |
8.
如图7所示,某种带电粒子由静止开始经电压为U1的电场加速后,射入水平放置、电势差为U2的两块导体板间的匀强电场中,带电粒子沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场中,则粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d随着U1或U2的变化情况为(不计重力,不考虑边缘效应)( )
| A. | d与U1无关,d随U2增大而增大 | B. | d与U2无关,d随U1增大而增大 | ||
| C. | d与U1无关,d随U2增大而减小 | D. | d与U2无关,d随U1增大而减小 |
9.下列说法中正确的是( )
| A. | 原子核内的某一核子与其他核子间都有核力作用 | |
| B. | 卢瑟福提出原子的核式结构模型建立的基础是α粒子的散射实验 | |
| C. | 比结合能越大,原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定 | |
| D. | 天然放射现象的发现使人类认识到原子核具有复杂的结构 | |
| E. | 氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近的轨道的过程中,放出光子,电子动能增加,原子的电势能增加 |