13.
如图所示,理想变压器的原线圈接u=3880$\sqrt{2}$sinl00πt(V)的交变电压,副线圈通过导线(每根导线的等效电阻均为R0=1Ω),对两个均为“380V,760W”的电动机M1、M2供电,M1、M2均正常工作,由此可知( )
| A. | 变压器的输入功率为1520 W | |
| B. | 原副线圈的匝数比为10$\sqrt{2}$:1 | |
| C. | 原线圈所接电流表A的读数为0.4A | |
| D. | 若M1、M2的等效内阻均为10Ω,则每个电动机输出的机械功率均为720W |
12.假设有一名考生用90分钟完成了一场考试,一艘飞船相对此考生以0.5c的速度匀速飞过(c为真空中的光速),则飞船上的观察者认为此考生考完这场考试所用的时间( )
| A. | 小于90分钟 | B. | 等于90分钟 | C. | 大于90分钟 | D. | 等于45分钟 |
11.
如图所示为理想变压器.其原、副线圈的匝数比为4:1.电压表和电流表均为理想电表,原线圈接有u=36$\sqrt{2}$sin100πt(V)的正弦交流电,图中D为理想二极管.定值电阻R=9Ω,则下列说法正确的是( )
| A. | t=$\frac{1}{600}$s时,原线圈输入电压的瞬时值为18V | |
| B. | t=$\frac{1}{600}$s时,电压表数为36V | |
| C. | 电流表的示数为1A | |
| D. | 通过电阻R的电流周期为0.01s |
10.图甲为远距离输电示意图,变压器为理想变压器,升压变压器原副线圈匝数比为1:100,输入电压如图乙所示,远距离输电线的总电阻为100Ω.降压变压器右侧部分为一火警报警系统原理图(报警器未画出),R1为定值电阻,R2为半导体热敏材料制成的传感器,当温度升高时其阻值变小.未出现火警时,升压变压器的输入功率为660kW.下列说法中正确的是( )
| A. | 远距离输电线路损耗功率为90kw | |
| B. | 远距离输电线路损耗功率为180kw | |
| C. | 当传感器R2所在处出现火警时,输电线上的电流变小 | |
| D. | 当传感器R2所在处出现火警时,R2两端的电压变大 |
6.${\;}_{92}^{238}$U是一种放射性元素,能够自发地进行一系列放射性衰变,如图所示,可以判断下列说法不正确的是( )
| A. | 图中a是84,b是206 | |
| B. | ${\;}_{82}^{262}$Pb比${\;}_{92}^{238}$U的比结合能大 | |
| C. | Y是β衰变,放出电子,电子是由中子转变成质子时产生的 | |
| D. | Y和Z是同一种衰变 |
5.远距离输电时,输送的功率为P,输电电压为U,输电电线的横截面积为S,线路损失的功率为△P,若将输电电压提高到10U,则( )
| A. | 不改变输电线路时,用户端的电压为原来的10倍 | |
| B. | 不改交输电线路时,输电线路上的电流变为原来的0.1 | |
| C. | 不改变输电线路时,输送的电功率损失为0.01△P | |
| D. | 若线路功率损失仍为△P,输电线的截面积可减少为0.1 S |
4.某变电站用11kV交变电压输电,输送功率一定,输电线的电阻为r.现用变压器将电压升高到110kV送电,下列说法正确是( )
0 132473 132481 132487 132491 132497 132499 132503 132509 132511 132517 132523 132527 132529 132533 132539 132541 132547 132551 132553 132557 132559 132563 132565 132567 132568 132569 132571 132572 132573 132575 132577 132581 132583 132587 132589 132593 132599 132601 132607 132611 132613 132617 132623 132629 132631 132637 132641 132643 132649 132653 132659 132667 176998
| A. | 因I=$\frac{P}{U}$,所以输电线上的电流减为原来的$\frac{1}{10}$ | |
| B. | 因I=$\frac{U}{r}$,所以输电线上的电流增为原来10倍 | |
| C. | 因P=$\frac{{U}^{2}}{r}$,所以输电线上损失的功率增为原来的100倍 | |
| D. | 若要使输电线上损失的功率不变,可将输电线的直径减为原来的$\frac{1}{10}$ |