题目内容
4.一水电站输出电功率为20kW,输电电压是400V,电线的总电阻是1.0Ω,输电线上的功率损失是多少?若水电站输出功率和输出电压均不变,而采用一升压比为1:2的变压器供电,则用户得到的功率是多少?分析 根据P=UI求出输电线上的电流,结合${P}_{损}={I}^{2}R$求出输电线上损失的电功率.
当输电电压变化后,同理求出输电线上损失的功率
解答 解:根据P=U1I1得,输电线上的电流
${I}_{1}=\frac{{P}_{1}}{{U}_{1}}=\frac{20000}{400}A=50A$,
则输电线上损失的功率${P}_{损1}{=I}_{1}^{2}R=5{0}^{2}×1W=2500W$,
经过升压变压器后的电压为U2=2U1=800V,输送电流${I}_{2}=\frac{P}{{U}_{2}}=\frac{20000}{800}A=25A$,
则输电线上损失的功率${P}_{损2}{=I}_{2}^{2}R=2{5}^{2}×1W=625W$,
答:输电线上损失的电功率分别为2500W,625W
点评 解决本题的关键知道输送功率与输送电压、电流的关系,知道输送电压越高,输送电流越小,输电线上损失的功率越小.
练习册系列答案
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5.做曲线运动的物体( )
| A. | 速度大小一定时刻改变 | B. | 速度方向一定时刻改变 | ||
| C. | 速度大小和方向一定都时刻改变 | D. | 加速度大小和方向一定都时刻改变 |
12.一列横波沿一直线在空间传播,在某一时刻直线上相距s的A、B两点均处于平衡位置,在A、B间仅有一个波峰.若过时间t,B质点恰好第一次到达波峰位置,则该波的波速大小可能是( )
| A. | $\frac{s}{2t}$ | B. | $\frac{3s}{4t}$ | C. | $\frac{2s}{3t}$ | D. | $\frac{s}{4t}$ |
19.下列说法正确的是( )
| A. | γ射线是原子核内部发生核反应而释放出的高频电磁波 | |
| B. | 氕和氚结合成氦原子核时,其质量亏损所对应的能量等于该氦原子核的结合能 | |
| C. | 据玻尔理论,氢原子辐射出一个光子后,氢原子电势能减小,核外电子运动的加速度增大 | |
| D. | 一个处于n=5能级态的氢原子,自发向低能级跃迁的过程中能够辐射6种不同频率的电磁波 | |
| E. | 某金属产生光电效应的极限频率为v0,当用频率为2v0的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为hv0 |
13.
如图所示,A、B、C、D为四个完全相同的光滑圆柱体,质量均为m,两块相同的光滑竖直挡板在大小相等的水平推力F作用下使四个圆柱体处于如图所示的静止状态.已知当地的重力加速度为g.在保持如图所示的状态下,以下说法正确的是( )
| A. | B和A之间的弹力不可能为零 | |
| B. | C和A之间的弹力不可能为零 | |
| C. | 保持如图所示静止状态,力F的最大值为$\sqrt{3}$mg | |
| D. | 保持如图所示静止状态,力F的最小值为$\sqrt{3}$mg |