题目内容
8.(1)发电机输出电压的瞬时值表达式;
(2)输电线上通过的电流;
(3)降压变压器原、副线圈的匝数比.
分析 (1)由图可得交流电的周期,由$ω=\frac{2π}{T}$可求频率,较劲儿得到电压瞬时值表达式.
(2)应用远距离输电损失功率△P=I2R计算电流;
(3)由电压与匝数成正比和电压分配关系计算匝数之比;
解答 解:(1)由图知,交变电压周期T=0.02s,角速度:$ω=\frac{2π}{T}=\frac{2π}{0.02}=100π$rad/s,
由图可知交流电电流的最大值为350V,且为正弦式交流电,所以电压瞬时值表达式为:
u=350sin(100πt).
(2)由△P=I2R可知:$I=\sqrt{\frac{△P}{R}}=\sqrt{\frac{{5×{{10}^3}}}{2}}$=50A.
(3)设降压变压器原线圈两端电压为U1,副线圈两端电压为U2,则:
由P用=U1I可知:
${U_1}=\frac{P_用}{I}=\frac{{9.5×{{10}^4}}}{50}=1.9×{10^3}$V,
再由$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$可知:
$\frac{n_1}{n_2}=\frac{{1.9×{{10}^3}}}{220}=\frac{95}{11}$.
答:(1)发电机输出电压的瞬时值表达式u=350sin(100πt);
(2)输电线上通过的电流50A;
(3)降压变压器原、副线圈的匝数比95:11.
点评 此题涉及的物理量比较多,这是远程输电问题的通病,要注意各个物理量之间的对应关系,最好是用统一的符号进行标示.
练习册系列答案
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16.
如图甲所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图乙所示,在0-$\frac{T}{2}$时间内,直导线中电流向上,则在$\frac{T}{2}$-T时间内,线框中感应电流的方向与所受安培力的情况是( )
| A. | 感应电流方向为顺时针,线框受安培力的合力方向向右 | |
| B. | 感应电流方向为逆时针,线框受安培力的合力方向向右 | |
| C. | 感应电流方向为顺时针,线框受安培力的合力方向向左 | |
| D. | 感应电流方向为逆时针,线框受安培力的合力方向向左 |
3.
如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为4:1,原线圈接入u=400sin100πt(V)的交流电,S断开时,灯泡L1正常工作,则S闭合后( )
| A. | 副线圈中交流电的频率仍为50Hz | B. | 灯泡L1两端电压仍为100V | ||
| C. | 电流表A的示数将减小 | D. | 变压器的输入功率将增大 |
13.如图所示是物体在某段直线运动过程中的v-t图象,则物体在时间t1-t2内( )

| A. | 合外力不断增大 | B. | 加速度不断减小 | ||
| C. | 位移不断减小 | D. | 平均速度v>$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
20.
甲、乙两球同时从足够高处由静止释放,两球下落过程所受阻力大小f仅与速率v成正比,即f=kv(k为正常量),两球的v-t图象如图所示,落地前两球均已达到各自的稳定速度v1,v2,则( )
| A. | 甲球质量大于乙球 | B. | 甲球质量小于乙球 | ||
| C. | 释放瞬间甲球加速度较大 | D. | 释放瞬间乙球加速度较大 |
17.
如图所示为一皮带传动装置,右轮半径为r,A是它边缘上的一点,左轮是轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r,B、C两点分别在大轮和小轮的边缘上,在传动过程中皮带不打滑,则( )
| A. | A、B两点线速度大小相等 | B. | B、C两点角速度大小相等 | ||
| C. | A、C两点向心加速度大小相等 | D. | A、B两点向心加速度大小相等 |
18.
如图甲所示,一理想变压器原、副线圈匝数之比为55:6,其原线圈两端接入如图乙所示的正弦交流电,副线圈通过电流表与负载电阻R相连.若交流电压表和交流电流表都是理想电表,则下列说法中正确的是( )
| A. | 电压表的示数是24V | |
| B. | 若电流表的示数为0.50A,变压器的输入功率是110W | |
| C. | 原线圈输入的正弦交变电流的频率是5Hz | |
| D. | 变压器输入电压的最大值是220V |