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14.以恒定的功率进行远距离输电时(  )
A.输电电压越高,输电导线上的功率损失越大
B.输电导线的电阻越大,输电导线功率损失越大
C.输电导线上的功率损失与输电电压成正比
D.输电导线上的功率损失与输电电流成正比

分析 根据输出功率P=UI和输电电压U得出输出电流I,根据P=I2R求出损耗的功率.

解答 解:A、由公式P=UI可知,输电电压越高,传输电流越小;根据公式P=I2R可知,传输电流越小,输电线上功率损失越小;故A错误;
B、由公式P=UI和△P=I2R,得到$△P=\frac{{P}_{\;}^{2}}{{U}_{\;}^{2}}R$;故输电导线的电阻越大,功率损失越大,故B正确;
C、由C知$△P=\frac{{P}_{\;}^{2}}{{U}_{\;}^{2}}R$知输电导线上的功率损失与输电电压的平方成反比,故C错误;
D、根据公式△P=I2R,输电导线上的功率损失与电流强度的平方成正比,故D错误;
故选:B

点评 解决本题的关键知道输送功率与输出电压和输出电流的关系,损失电压与电流和电阻的关系,以及掌握输电线上损耗的功率△P=I2R.

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A.2.4m/sB.1.9m/sC.1.5m/sD.0.9m/s

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2.利用电动机通过如图所示的电路提升重物,已知电源电动势E=6V,电源内阻r=1Ω,电阻R=3Ω,重物质量m=0.10kg,当将重物固定时,理想电压表的示数为5V,当重物不固定,且电动机最后以稳定的速度匀速提升重物时,电压表的示数为5.5V,求不计摩擦,g取10m/s2).求:
(1)串联入电路的电动机内阻为电动机多大?
(2)重物匀速上升时的速度大小.

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9.如图所示,一边长为L的正三角形abO,bO边位于直角坐标系的x轴上,O点正是坐标原点,三角形三边的中点分别为c、d、e、df垂直于aO边、垂足为d,df与y轴的交点为f,cd与y轴的交点为g,在cg下方的三角形内有垂直坐标平面向外的匀强磁场,gh平行于df、且垂直于fi、垂足为i,以fi、gh为边界的足够大范围存在平行于fi的匀强电场,场强为E.现从e点垂直于bO边以速度v0入射一带正电的粒子,不计粒子的重力,粒子的荷质比为k,该粒子以最短时间通过磁场后运动到d点,并且垂直于aO边离开磁场.求:
(1)磁感应强度B;
(2)粒子过f点后再次到达y轴的位置坐标;
(3)粒子从e点开始运动到电场中速度方向平行y轴的过程,所用时间是多少?

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19.两根电阻不计的光滑平行金属导轨,竖直放置,导轨的下端接有电阻R=0.4Ω,导轨平面处在匀强磁场中,磁场方向如图所示,磁感应强度B=1T,质量为m=0.1kg,长度L=0.4m,电阻为r=0.1Ω的金属棒ab在与棒垂直的恒力F作用下,沿导轨以速度v=5m/s向上匀速滑行,ab两端的电势差Uab=1.6V,在电阻R上消耗的功率PR=6.4W,拉力F的功率PF=13W.

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6.如图(甲)所示,左侧接有定值电阻R=2Ω的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,导轨间距为L=1m.一质量m=2kg,阻值r=2Ω的金属棒在拉力F作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动,金属棒与导轨间动摩擦因数μ=0.25,g=10m/s2.金属棒的速度-位移图象如图(乙)所示,则从起点发生s=1m位移的过程中(  )
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3.如图所示,坐标系中有两个带电量分别为+Q和+3Q的点电荷,在C处放一个试探电荷,则试探电荷所受电场力的方向可能是下列图中(  )
A.B.C.D.

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4.关于功和功率的概念,下列说法正确的是(  )
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