题目内容
8.发电厂发出的电为400V,若就采用400V的电压输送,输送10KW的电功率,已知输电线的总电阻为10Ω,则:(1)输电线上的电流为多大?
(2)输电线上损失的电压为多大?用户得到的电压为多大?
(3)输电线上损失的功率为多少?用户得到的功率为多少?
分析 (1)根据P=UI求出输电线上的电流大小;
(2)根据输电线上的电流,结合欧姆定律求出输电线上损失的电压大小,通过输入电压求出用户得到的电压;
(3)根据${P}_{损}={I}^{2}R$求出输电线上损失的功率,根据能量守恒求出用户得到的功率.
解答 解:(1)输电线上的电流为:I=$\frac{P}{U}=\frac{10000}{400}A=25A$;
(2)输电线上损失的电压为:U损=IR=25×10V=250V;
用户得到的电压为:U′=U-U损=400-250V=150V,
(3)输电线上损失的功率为:${P}_{损}={I}^{2}R=2{5}^{2}×10W=6250W$,
用户得到的功率为:P′=P-P损=10000-6250W=3750W.
答:(1)输电线上的电流为25A;
(2)输电线上损失的电压为250V,用户得到的电压为150V;
(3)输电线上损失的功率为6250W,用户得到的功率为3750W.
点评 解决本题的关键知道输送功率、输送电压、电流的关系,知道输入功率、损失功率、用户得到的功率之间的关系,并能灵活运用.
练习册系列答案
相关题目
18.为了响应“地球一小时”的活动,某校学生组织了一次自制水果灯比赛,小明同学自制的橙子电池成功点亮了一个LED小灯泡(如图甲所示),在实验成功后,小明为了测量橙子电池的电动势和内阻进行了多次实验,他设计的电路图如图乙所示.
若实验室除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:
A.电流表A1(量程为0-0.6A,内阻R1=1Ω)
B.灵敏电流表A2(量程0-0.6mA,内阻R2=800Ω)
C.灵敏电流表A3(量程为0-600μA,内阻未知)
D.变阻箱(0-9999Ω)

①为了能尽可能准确测定“橙子电池”的电动势和内阻,实验中电流表应选择B(填器材前的字母代号).
②小明同学测出了多组数据并记录在下表
他应该作R-I图象,还是作R-$\frac{1}{I}$的图象?R-$\frac{1}{I}$图象.
③请将小明获得的数据在图中作出图象.
④则由图线可以得到被测水果电池的电动势E=0.84V,内阻r=0.50×103Ω.(结果均保留两位有效数字)
若实验室除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:
A.电流表A1(量程为0-0.6A,内阻R1=1Ω)
B.灵敏电流表A2(量程0-0.6mA,内阻R2=800Ω)
C.灵敏电流表A3(量程为0-600μA,内阻未知)
D.变阻箱(0-9999Ω)
①为了能尽可能准确测定“橙子电池”的电动势和内阻,实验中电流表应选择B(填器材前的字母代号).
②小明同学测出了多组数据并记录在下表
| R(×103Ω) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| I(mA) | 0.53 | 0.41 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.21 |
| $\frac{1}{I}$(×103A-1) | 1.89 | 2.44 | 3.03 | 3.57 | 4.17 | 4.76 |
③请将小明获得的数据在图中作出图象.
④则由图线可以得到被测水果电池的电动势E=0.84V,内阻r=0.50×103Ω.(结果均保留两位有效数字)
19.
如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,R1、R2和R4为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值的大小随照射光强度的增强而减小.闭合开关S后,将照射光强度减弱,则( )
| A. | 通过R1电流将增大 | B. | 通过R3电流将增大 | ||
| C. | 通过R2电流将增大 | D. | 通过R4电流将减小 |
3.下列说法正确的是( )
| A. | 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 | |
| B. | 当分子力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大 | |
| C. | 外界对物体做功,物体内能一定增加 | |
| D. | 当分子间的距离增大时,分子力一定减小 | |
| E. | 有些单晶体在不同方向上有不同的光学性质 |
3.
如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r,C为电容器,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.开关闭合后,灯泡L能正常发光,当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是( )
| A. | R0两端电压增大 | B. | 灯泡L将变暗 | ||
| C. | 电容器带电量将增大 | D. | 电源的总功率变大 |
8.关于开普勒第三定律$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k的理解,以下说法中正确的是( )
| A. | 该定律只适用于卫星绕行星的运动 | |
| B. | 若地球绕太阳运转轨道的半长轴为R1,周期为T1,月球绕地球运转轨道的半长轴为R2周期为T2,则$\frac{{{R}_{1}}^{2}}{{{T}_{1}}^{2}}$=$\frac{{{R}_{2}}^{2}}{{{T}_{2}}^{2}}$ | |
| C. | k是一个与行星无关的常量 | |
| D. | T表示行星运动的自转周期 |