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发电机的输出功率是10kw,输出的电压是250V,现用理想的升压变压器以2500...

发电机的输出功率是10kw,输出的电压是250V,现用理想的升压变压器以2500V向远处输电.求:
(1)输电线路中的电流是多少?
(2)若输电线的总电阻是6.25Ω,输电线上损失的电功率多少?
(3)输电线上损失功率占总功率的百分比?
(1)由功率公式P=UI可求得输电线中的电流; (2)由功率公式P=I2R可求得输电线上损失的电功率大小; (3)已求得电路中损失的功率和总功率,则可求得损失功率占总功率的百分比. 【解析】 (1)由P=UI可得: 电路中的电流I===4A; (2)由P=I2R可得: 输电线上损失的电功率P=I2R=(4A)2×6.25=100W; (3)损失功率所占的百分比为: ×100%=1%; 答:(1)输电线上的电流是4A;(2)输电线上损失的电功率为100W;(3)输电线上损失的功率占总功率的1%.
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考点分析:
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人类为揭示电和磁的关系,经历了漫长的岁月.1820年,丹麦哥本哈根大学的年轻教师奥斯特,一直在寻求电和磁间的联系,一天在课堂上灵感突至,将一个小磁针放在一根直导线下方,再使导线接通电源,只见小磁针摆动了一个角度后稳定地停下来,从而证明了:通电导线周围能产生与磁极相作用的磁场,基于这原理,人们制成了电磁铁.
(1)通电后,若小磁针不动,则它的指向可能是   
1822年,英国青年学生法拉第,深深地为奥斯特的实验所吸引,他想到:既然电能让磁体动,磁能否让通电导体动呢?一次实验中,他在一个水银盆中固定一根磁棒,棒边漂着一块插有一根铜线的软木,当铜线接通电池后,软木就漂动了起来,这证明了他的设想,他进一步的实验成果,为后人发明实用的电动机提供了有利的佐证,指明了方向.
(2)软木块由静止到开始漂动起来,说明:   
1822年,法拉第又想到:电流可以产生磁;那么,反过来,磁能否产生电呢?他决心去探索“磁生电”的途径.此后,他对这个问题进行了长期艰苦的探究.1831年的一天,他实验失败后,正从线圈中收起一根磁铁时,发现和线圈相连的电流计上的指针动了一下.于是他抓住这一机会深究下去,终于发现了感应电流,磁确能转变成电!据此,法拉第设计并制造出世界上第一台发电机.人类从此逐步进入了电气时代.
(3)发电机是将    能转化为    能的机器.
(4)在法拉第的实验中,磁铁和闭合导线间相对静止能否产生感应电流? 查看答案
物理课后,小明和小丽将一块铜片和一块锌片插入西红柿内,做成了一个“西红柿电池”.小明和小丽想探究“西红柿电池的电压大小与哪些因素有关”,小丽说:“可能与两金属片之间的距离有关”,小明想了想说:“也可能与两金属片插入西红柿的深度有关”.为了验证猜想是否正确,他们找来了电压表,连成了如图所示的电路,
(1)请你选择其中一个猜想,并提出验证的方法;
你选择的猜想是:   
方法:   
(2)目前人们乱扔废旧电池的现象非常普遍,请你针对这种现象,给有关部门提出一条合理建议.
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如图所示是研究电磁感应现象的实验电路,在进行实验时,小浩使矩形线框在水平方向上作切割磁感线运动,并观察电流计示数,记录实验数据如下:
次数磁铁线圈匝数速度/m•s-1运动方向感应电流/mA
10520
20540
30560(反向)
3010120
30520
30560
(1)通过比较        两组实验可以得出结论:感应电流大小与线圈匝数有关;
(2)通过比较⑤与⑥可以得出结论:   
(3)通过比较③与⑥可以得出结论:在确保垂直切割时,感应电流的大小与矩形线框的运动方向    (填“有关”或“无关”);
(4)还可以通过比较        得出结论:   
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如图所示,将一根条形磁铁插入线圈时,与之相连的灵敏电流计的指针会发生偏转.在这个闭合电路中,    相当于电源,这一现象中能量的转化情况是   
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导体在磁场中垂直磁感线作切割磁感线运动时,获得的感应电流方向与磁感线方向及导体的运动方向三者的关系可用右手来判断:把右手伸开,使大拇指与其余四指垂直,让磁感线穿进手心,大拇指代表导体的运动方向,四指则代表感应电流的方向.如闭合电路的部分导线ab如图所示运动时,回路中感应电流的方向是    ,其中ab段导线在电路中充当    ,a端是    极,b端是    极.
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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