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如图,发电机输出功率为100kW,输出电压为U1=250V,用户需要的电压为U4...

如图,发电机输出功率为100kW,输出电压为U1=250V,用户需要的电压为U4=220V,两变压器之间输电线的总电阻为R=10Ω,其它电线的电阻不计.若输电线中因发热而损失的功率为总功率的4%,试求:(变压器是理想的)

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(1)发电机输出电流和输电线上的电流大小.

(2)在输电线路中设置的升、降变压器原、副线圈的匝数比.

 

(1)400A, 20A. (2)1:20;240:11 【解析】 试题分析:画出输电线路图,由输电线损耗功率求出输电电流I2,再由发电机输出功率与输出电压求得升压变压器的原线圈的电流I1,由是I1,I2得升压变压器的匝数比; 求出升压变压器的匝数比后可求出降压变压器的原线圈的电压,再与用户电压结合求出降压变压器的原副线圈的匝数比. 【解析】 (1)输电线路的示意图如图所示, 输电线损耗功率P线=100×4% kW=4kW, 又P线=I22R线 输电线电流I2=I3=20 A 原线圈中输入电流I1==A=400 A (2)原副线圈中的电流比等于匝数的反比, 所以= 这样U2=U1=250×20 V=5000 V U3=U2﹣U线=5000﹣20×10 V=4800 V 所以= 答:(1)发电机输出电流为400A,输电线上的电流为20A. (2)升压变压器的原副线圈的匝数比为1:20;降压变压器的原副线圈的匝数比为240:11.   【点评】明确匝数比与电流成反比,与电压成正比,想法求得电流与电压之比是解题的关键.  
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考点分析:
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如图所示,两平行金属导轨之间的距离为L=0.6m,两导轨所在平面与水平面之间的夹角为θ=37°,电阻R的阻值为1Ω(其余电阻不计),一质量为m=0.1kg的导体棒横放在导轨上,整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度为B=0.5T,方向垂直导轨平面斜向上,已知导体棒与金属导轨间的动摩擦因数为μ=0.3,今由静止释放导体棒,导体棒沿导轨下滑s=3m,开始做匀速直线运动.已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,求:

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(1)导体棒匀速运动的速度;

(2)导体棒下滑s的过程中产生的电能.(立体图转化为平面图)

 

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如图所示,在倾角为30°的斜面OA左侧有一竖直档板,档板与斜面OA间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B=0.2T,档板上有一小孔P,OP=0.6m,现有一质量m=4×10﹣20kg,带电量q=+2×10﹣14C的粒子,从小孔以速度v0=3×104m/s水平射进磁场区域.粒子重力不计.

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(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径是多少?

(2)通过调整粒子进入磁场的速度大小可以控制粒子打到斜面OA时的速度方向,现若要粒子垂直打到斜面OA上,则粒子进入磁场的速度该调整为多少?此情况下粒子打到斜面OA的时间又为多少?

 

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如图甲为某同学描绘额定电压为3.8V的小灯泡伏安特性曲线的实验电路图.

(1)根据电路图甲,用笔画线代替导线,将图乙中的实验电路连接完整;

(2)开关闭合之前,图乙中滑动变阻器的滑片应该置于      端(选填“A”、“B”或“AB中间”);

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(3)实验中测出8组对应的数据(见表):

次数

1

2

3

4

5

6

7

8

U/V

0

0.20

0.50

1.00

1.50

2.00

3.00

3.80

I/A

0

0.08

0.13

0.18

0.21

0.24

0.29

0.33

则测得小灯泡的额定功率为      W(保留两位有效数字).

请在图3的坐标中,描点作出I﹣U图线.由图象可知,随着电流的增大,小灯泡的电阻      (选填“增大”、“减小”或“不变”).

 

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某同学要用多用电表测一只电阻,已知多用电表电阻档有4个倍率,分别为×1k、×100、×10、×1,该同学选择×100倍率,用正确的操作步骤测量发现指针偏转角度太大(指针位置如图中虚线所示).为了较准确地进行测量,请你补充完整接下去应该进行的主要操作步骤:

(1)调节选择开关旋钮,选择×      倍率;

(2)两表笔      (填“短接”或“断开”),调节欧姆调零旋钮,使指针指在0Ω处;

(3)重新测量并读数.若这时刻度盘上的指针位置如图中实线所示,则该电阻的阻值为      Ω;

(4)测量完毕,把选择开关旋钮打至     

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如图所示,一束电子以大小不同的速率沿图示方向飞入横截面为一正方形的匀强磁场区,在从ab边离开磁场的电子中,下列判断正确的是(  )

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A.从b点离开的电子速度最大

B.从b点离开的电子在磁场中运动时间最长

C.从b点离开的电子速度偏转角最大

D.在磁场中运动时间相同的电子,其轨迹线一定重合

 

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