题目内容
12.| A. | 变压器T1的匝数比n1:n 2=1:5 | B. | 输电线上的电流为50A | ||
| C. | 输电线上损失的电功率为1.5KW | D. | 变压器T2的匝数比n3:n4=90:11 |
分析 根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,可以求得降压变压器的电流和输电线上的电流的大小,从而可以求得输电线和用电器消耗的功率的大小.
解答 解:A、升压变压器T1的输出电压等于2000V,而输入电压为100V,由电压之比等于匝数之比,则有变压器T1的匝数比n1:n2=100:2000=1:20,故A错误;
B、输出的电功率为P0=20kW,而升压变压器T1变为2000V电压远距离输送,所以有I=$\frac{P}{U}$=$\frac{20000}{2000}$=10A,故B错误;
C、导线上损失的功率为:P损=I2R=102×20W=2000W,故C错误;
D、降压变压器T2的输入电压等于升压变压器的输出电压减去导线损失的电压,即为:U′=2000V-10×20V=1800V;则可知变压器T2的匝数比$\frac{{U}_{3}}{{U}_{4}}$=$\frac{{n}_{3}}{{n}_{4}}$=$\frac{1800}{220}$=$\frac{90}{11}$,故D正确.
故选:D.
点评 本题考查变压器原理,掌握住理想变压器的电压与匝数之间的关系,理解导线上损失的电压与导线两端输送的电压区别,掌握理想变压器的输入与输出功率不变的关系即可解决本题.
练习册系列答案
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2.
如图所示,质量为60kg的运动员的两脚各用500N的水平力蹬着两竖直墙壁并匀速下滑.若他从离地面16m高处,两脚均用400N的水平力蹬墙,g取10m/s2,则他从静止开始下滑到地面的时间为( )
| A. | 4s | B. | 6s | C. | 8s | D. | 10s |
3.关于物体的运动,以下说法正确的是( )
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20.
奥迪车有多种车型,如30TFSI、35TFSI、50TFSI,(每个车型字母前的数字称为G值)G值用来表现车型的整体加速度感,数字越大,加速越快.G值的大小为车辆从静止开始加速到100km/h的平均加速度数值(其单位为国际基本单位)再乘以10.如图为某一型号的奥迪尾标,其值为50TFSI,则该型号车从静止开始加速到100km/h的时间约为( )
| A. | 5.6 s | B. | 6.2 s | C. | 8.7 s | D. | 9.5 s |
4.
如图,质量为m的小球从斜轨道高处由静止滑下,然后沿竖直圆轨道的内侧运动,已知圆轨道的半径为R,不计一切摩擦阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
| A. | 当h=2R时,小球恰好能到达最高点M | |
| B. | 当h=2R时,小球在圆心等高处P时对轨道压力为2mg | |
| C. | 当h$≤\frac{5R}{2}$时,小球在运动过程中不会脱离轨道 | |
| D. | 当h=R时,小球在最低点N时对轨道压力为3mg |
11.
如图所示,有一带负电,可以自由滑动的小球套在竖直放置的光滑绝缘圆环的顶端,整个装置放在的正交匀强电场和匀强磁场中.设小球所受电场力和重力大小相等,则当小球沿环滑下的角度为下述哪个值时,它所受的洛仑兹力最大( )
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9.关于滑动摩擦力的公式Ff=μFN,下列说法中正确的是( )
| A. | 公式中的压力一定是重力 | |
| B. | 大小与相对速度大小无关 | |
| C. | 大小与两物体接触面积大小无关 | |
| D. | 同一接触面上的弹力和摩擦力一定相互平行 |