题目内容
17.一小型发电机输出功率为50kW,输出电压为250V.现用一台升压变压器使其升压后向远距离输电,输电线上损失电功率为总功率的6%,变压器是理想的.输电线上总电阻为30Ω.那么输电线上损失的电压为300V,升压变压器原、副线圈匝数比为1:20.分析 由题意可得损失的功率,由${P}_{损}=\frac{{U}^{2}}{R}$可得输电线上损失的电压.
根据P损=I2R求出输电线上的电流,根据输电线上的电流和升压变压器的输出功率,求出输出电压,根据原副线圈的电压比等于匝数比求出升压变压器的匝数比.
解答 解:①由题意:P损=0.6%P,
又:${P}_{损}=\frac{{U}^{2}}{R}$,
输电线上损失的电压为:
$U=\sqrt{50×1{0}^{3}×6%×30}=300V$.
②由P损=I2R=50×103×6%W=3000W,
解得:
$I=\sqrt{\frac{{P}_{损}}{R}}=\sqrt{\frac{3000}{30}}=10A$,
发电站升压后输电电压:
${U}_{2}=\frac{P}{I}=\frac{50×1{0}^{3}}{10}=5×1{0}^{3}V$,
升压变压器匝数比:
$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}=\frac{250}{5000}=1:20$.
故答案为:300;1:20.
点评 解决本题的关键知道损失的功率的几个表达形式,以及知道输出功率和输出电流和输出电压的关系.
练习册系列答案
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7.
我国的“神舟八号”飞船与目标飞行器“天宫一号”成功实现对接,这在我国航天史上具有划时代意义.假设“神舟八号”飞船从椭圆轨道近地点O到达椭圆轨道的远地点P,在P点进行变轨,此后它的运行轨道变成圆形轨道,如图所示,则“神舟八号”飞船( )
| A. | 在由椭圆轨道变成圆形轨道过程中速率始终大于7.9km/s | |
| B. | 在Q点的加速度比沿圆轨道运动时过P点的加速度小 | |
| C. | 在由椭圆轨道变成圆形轨道过程中机械能不变 | |
| D. | 在Q点的机械能等于沿椭圆轨道运动时过P点的机械能 |
8.一物体以4m/s的线速度做匀速圆周运动,转动周期为4s,则该物体在运动过程的任一时刻,速度变化率的大小为( )
| A. | 2m/s2 | B. | 4m/s2 | C. | 2πm/s2 | D. | 4πm/s2 |
12.一台理想变压器,原、副线圈的匝数比为2:1,若在原线圈两端加电压u=220$\sqrt{2}$sin314πt,则副线圈两端所接交流电压表示数为( )
| A. | 110$\sqrt{2}$V | B. | 110V | C. | 440$\sqrt{2}$V | D. | 440V |
6.
如图所示,轻质直杆一端固定质量为M的光滑小球,另一端立于水平地面上,轻杆将小球支于竖直墙面上,已知杆与水平地面间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{3}$,设滑动摩擦力等于最大静摩擦力,则当θ满足下列那个值时小球刚好不下滑( )
| A. | 75° | B. | 60° | C. | 45° | D. | 30° |
16.下列说法中正确的是( )
| A. | 放在桌面上的皮球受到的弹力是由于桌面形变之后产生的 | |
| B. | 绳的拉力也是弹力,其方向沿绳的收缩方向 | |
| C. | 有摩擦力一定有弹力 | |
| D. | 摩擦力的方向和物体的运动方向相同 |