题目内容
11.(1)输电线中的电流I2;
(2)降压变压器的匝数比n3:n4.
分析 (1)应用远距离输电损失功率△P=I2R计算电流;
(2)由输送功率P=UI计算输送电压U2,由U3=U2-IR及$\frac{{n}_{3}}{{n}_{4}}=\frac{{U}_{3}}{{U}_{4}}$计算匝数之比;
解答 解:(1)由P损=${I}_{2}^{2}$R,
得I2=25A.
(2)由P=U2I2,
得U2=4000V.
降压变压器的输入电压U3=U2-I2R,
得U3=3800V.
降压变压器的匝数比$\frac{{n}_{3}}{{n}_{4}}=\frac{{U}_{3}}{{U}_{4}}$,
得$\frac{{n}_{3}}{{n}_{4}}=\frac{190}{11}$.
答:(1)输电线中的电流I2为25A
(2)降压变压器的匝数比n3:n4为190:11
点评 本题关键是结合变压器的变压比公式和功率损耗的公式△P=I2R列式求解,基础问题
练习册系列答案
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12.小磁针是经常用来研究磁场规律的重要仪器.关于小磁针,下列说法正确的是( )
| A. | 小磁针可以仅具有一个磁极 | |
| B. | 小磁针的指向会受到附近铁块的干扰 | |
| C. | 小磁针能够指向南北,说明地球具有磁场 | |
| D. | 在小磁针正上方附近沿指针方向放置一直导线,导线通恒定电流时小磁针不偏转 |
2.
如图一根不可伸长绝缘的细线一端固定于O点,另一端系一带电小球,置于水平向右的匀强电场中,现把细线水平拉直,小球从A点静止释放,经最低点B后,小球摆到C点时速度为0,则( )
| A. | 小球在B点时的重力势能最小 | |
| B. | 小球从A到B的过程中,机械能一直在减少 | |
| C. | 小球在从A到C的过程中,重力势能一直在减小 | |
| D. | 从B到C的过程中小球的电势能一直增大 |
19.磁电式电流表中通以相同电流时,指针偏转角度越大,表示电流表灵敏度越高,若其余条件都相同,则灵敏度高的电流表具有( )
| A. | 比较小的通电线圈的横截面积 | B. | 比较强的辐向分布的磁场 | ||
| C. | 比较少的通电线圈匝数 | D. | 劲度系数比较大的两个螺旋弹簧 |
6.
如图所示,两带电平行金属板之间有相互正交的匀强电场和匀强磁场,一个带正电的粒子以某一初速度沿垂直于电场和磁场的方向射入两板间,测得它飞出该场区时的动能比射入时的动能大.为使带电粒子飞出场区时的动能比射入时的动能小,以下措施中可行的是( )
| A. | 仅增大粒子所带的电荷量 | |
| B. | 仅增大粒子射入金属板时的速度 | |
| C. | 仅增大两板间磁场的磁感应强度 | |
| D. | 保持金属板所带电荷量不变,增大两板间的距离 |
16.
如图所示,相距为d的水平金属板M、N的左侧有一对相距为$\frac{d}{2}$的竖直金属板P、Q,板P的小孔S正对板Q上的小孔O,M、N间有垂直于纸面向里的匀强磁场,在小孔S处有一带负电粒子,其重力和初速度均不计,当滑动变阻器的滑片在AB的中点时,带负电粒子恰能在M、N间做直线运动,下列说法正确的是( )
| A. | P、Q间的电势差是M、N间电势差的4倍 | |
| B. | 若将滑片向上滑动,粒子进入M、N间的初速度将减小 | |
| C. | 粒子在M、N间运动过程中,动能一定增大 | |
| D. | 若将滑片滑到A端,粒子在M、N间运动,动能不变 |
3.
如图所示,总电阻为2Ω的线圈,处在水平向右的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的轴O1O2转动,从图示位置开始计时,线圈中的感应电动势瞬时值表达式为e=4cos100πt(V),下列说法正确的是( )
| A. | 线圈转动的周期为0.01s | B. | t=$\frac{1}{300}$s时线圈中感应电流为$\sqrt{2}$A | ||
| C. | 线圈中感应电动势的最大值为4$\sqrt{2}$V | D. | 线圈中感应电流的有效值为$\sqrt{2}$A |
1.
如图所示,A,B,C是三个完全相同的灯泡,L是一个自感系数较大的线圈(直流电阻可忽略不计),则( )
| A. | 电路接通稳定后,三个灯亮度相同 | |
| B. | 电路接通稳定后,S断开时,A灯立即熄灭 | |
| C. | S闭合时,B灯立即亮,然后逐渐熄灭 | |
| D. | S闭合时,A灯立即亮,然后逐渐熄灭 |