【题目】某发电站的输出功率为100kW,输出电压为250V,向25km远处的用户供电.为了使输电线路损失的功率不超过输出功率的1%,电站采用升压变压器升压后再输电,到达用户后再用降压变压器将电压降为220V,已知输电导线的电阻率为ρ=3.0×10﹣8Ωm,导线横截面积为1.5×10﹣4m2 , 两台变压器均为理想变压器,求:
(1)输电线上通过的最大电流.
(2)输电线上的电压损失最大值.
(3)两个变压器原、副线圈的匝数比.
【答案】
(1)
解:输电线上的电阻:R=ρ =3.0×10﹣8×2× Ω=10Ω
输电线上损失的功率:P线=P1×1%=105×1%=103W
由P线=I22R可得:
输电线的最大电流:I2= = A=10A
(2)
解:输电线上损失的电压:U线损=I2R=10×10V=100V
(3)
解:由P1=U1I1可得发电站输出电流:I1= = A=400A
则升压变压器的匝数比: = = =
由 = 可得升压变压器的输出电压为:U2= =250×40V=104V
降压变压器的输入电压为:U3=U2﹣U线=104V﹣100V=9900V
则降压变压器的匝数比为: = = =
【解析】注意第一问他提供的答案是 R=10Ω而我代数据是5Ω
【考点精析】通过灵活运用变压器原理和应用,掌握变压器的高压线圈匝数多而通过的电流小,可用较细的导线绕制,低压线圈匝数少而通过的电流大,应当用较粗的导线绕制即可以解答此题.
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【题目】汽缸内封闭了一定质量、压强为p=1.0×105Pa、体积为V=2.5m3的理想气体,现使气体保持压强不变,体积缓慢压缩至V′=1.0m3,此过程气体向外界释放了Q=1.8×105J的热量,则:
(1)压缩过程外界对气体做了多少功?
(2)气体内能变化了多少?
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【题目】关于平抛运动的叙述,下列正确的是( )
A.平抛运动是一种在恒力作用下的曲线运动
B.平抛运动的速度方向与恒力方向的夹角保持不变
C.平抛运动的速度大小是时刻变化的
D.平抛运动的速度方向与加速度方向的夹角一定越来越小
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【题目】关于经典力学的适用范围和局限性,下列说法正确的是( )
A.经典力学过时了,应该被量子力学所取代
B.由于超音速飞机的速度太大,其运动不能用经典力学来解释
C.人造卫星的运动不适合用经典力学来描述
D.当物体速度接近光速时,其运动规律不适合用经典力学来描述
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【题目】如图,一带有活塞的气缸通过底部的水平细管与一个上端开口的竖直管相连,气缸与竖直管的横截面面积之比为3:1,初始时,该装置的底部盛有水银;活塞与水银面之间有一定量的气体,气柱高度为l(以cm为单位);竖直管内的水银面比气缸内的水银面高出 .现使活塞缓慢向上移动 ,这时气缸和竖直管内的水银面位于同一水平面上,求初始时气缸内气体的压强(以cmHg为单位).
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【题目】如图,理想变压器原、副线圈匝数比为20:1,两个标有“12V,6W”的小灯泡并联在副线圈的两端.当两灯泡都正常工作时,原线圈电路中电压表和电流表(可视为理想表)的示数分别是( )
A.120V,0.10A
B.240V,0.025A
C.120V,0.005A
D.240V,0.05A
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【题目】甲、乙、丙三个小球分别位于如图所示的竖直平面内,甲乙在同一条竖直线上,甲丙在同一条水平线上,水平面的P点在丙的正下方,在同一时刻,甲乙丙开始运动,甲以水平速度v0做平抛运动,乙以水平速度v0沿水平面向右做匀速直线运动,丙做自由落体运动,则( )
A.若甲、乙、丙三球同时相遇,则一定发生在P点
B.若只有甲、丙两球在空中相遇,此时乙球一定在P点
C.若只有甲、乙两球在水平面上相遇,此时丙球还未着地
D.无论初速度v0大小如何,甲、乙、丙三球一定会同时在P点相遇
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【题目】图示电路可用来测量电阻的阻值.其中E为电源,R为已知电阻,Rx为待测电阻, 可视为理想电压表,S0为单刀单掷开关,S1、S2为单刀双掷开关.
(1)当S0闭合时,若S1、S2均向左闭合,电压表读数为U1;若S1、S2均向右闭合,电压表读数为U2 . 由此可求出Rx= .
(2)若电源电动势E=1.5V,内阻可忽略;电压表量程为1V,R=100Ω.此电路可测量的Rx的最大值为Ω.
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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220 sin(100πt)(V)的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的负载电阻.原、副线圈匝数之比为2:1.电流表、电压表均为理想电表.下列说法正确的是( )
A.副线圈中电压表的读数为110 V
B.原线圈中的输入功率为220 W
C.原线圈中电流表的读数为1 A
D.副线圈中输出交流电的周期为50s
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