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一台发电机最大输出功率为4000kW,输出电压为4000V,经变压器T1升压后向...

一台发电机最大输出功率为4000kW,输出电压为4000V,经变压器T1升压后向远方输电.输电线路总电阻R=1000Ω.到目的地经变压器T2降压,负载为多个正常发光的灯泡(220V、60W).若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的10%,变压器T1和T2的耗损可忽略,发电机处于满负荷工作状态,求:
(1)变压器T1副线圈电流为多少?
(2)变压器T1与T2原、副线圈的匝数比分别是多少?
(3)负载有多少个正常发光的灯泡?
根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,可以求得降压变压器的电流和输电线上的电流的大小,从而可以求得输电线和用电器消耗的功率的大小.由于降压变压器的负载能正常工作,则可算出降压变压器的原线圈的匝数之比,同时能确定接入多少个灯泡才正常发光. 【解析】 (1)输电线路上消耗的功率为P=400kW=I22R 可知输电线上电流为I2===20A, (2)根据原线圈P1=U1I1,可知I1===103A 根据电流与匝数成反比知T1的变压比为 n1:n2=I2:I1=20:103=1:50;   升压变压器的输出电压U2=U1=50×4000V=2×105V 输电线上的电压损失U损=I2R=20×1000V=2×104V 降压变压器的输入电压U3=U2-I2R=2×105-20×1000V=1.8×105V 用户得到的电压即为降压变压器的输出电压U4=220V 降压变压器的匝数比n3:n4=U3:U4=9000:11                             (3)用户得到的功率为P用=P总-P损=4000×103×(1-10%) 设能接入N个灯泡,则 P用=60N代入数据得N=6×104个 答:(1)变压器T1副线圈电流为20A; (2)变压器T1与T2原、副线圈的匝数比分别是1:50和9000:11 (3)负载有6×104个正常发光的灯泡.
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考点分析:
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图甲是一个单摆振动的情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的最远位置.设摆球向右方向运动为正方向.图乙是这个单摆的振动图象.根据图象回答:
(1)单摆振动的频率是多大?
(2)开始时刻摆球在何位置?
(3)若当地的重力加速度为10m/s2,试求这个摆的摆长是多少?

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(1)在做“用单摆测定重力加速度”的实验时,用摆长L和周期T计算重力加速度的公式是g=    .如果测定了40次全振动的时间如图中秒表所示,那么秒表读数是    s.
(2)在测定单摆摆长时,下列的各项操作正确的是   
A.装好单摆,抓住摆球,用力拉紧,测出摆线的悬点到摆球球心之间的距离
B.让单摆自由下垂,测出摆线长度再加上摆球直径
C.取下摆线,测出摆线长度后再加上摆球半径
D.测出小球直径,把单摆固定后,让小球自然下垂,用刻度尺量出摆线的长度,再加上小球的半径
(3)实验中,测得重力加速度的值偏大,可能的原因是   
A.摆球的质量偏大      
B.单摆振动的振幅偏小
C.计算摆长时没有加上摆球的半径值
D.将实际振动次数n次误记成(n+1)次.
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如图所示,线圈内有理想边界的磁场,当磁场均匀增加时,有一带电微粒静止于平行板(两板水平放置)电容器中间,则此粒子带    电,若线圈的匝数为n,平行板电容器的板间距离为d,粒子质量为m,带电量为q,则磁感应强度的变化率为    (设线圈的面积为s)
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如图所示,从匀强磁场中用外力把一矩形线圈匀速拉出磁场区 域.如果两次拉出的速度之比v1:v2=1:2,则在将线圈拉出磁场区域的过程中,两次所用的外力大小之比F1:F2=    ,通过线圈某截面的电量之比q1:q2=   
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如图所示,相距为d的两水平线L1和L2分别是水平向里的匀强磁场的边界,磁场的磁感应强度为B,正方形线框abcd边长为L(L<d)、质量为m.将线框在磁场上方高h处由静止开始释放,当ab边进入磁场时速度为v,cd边刚穿出磁场时速度也为v,从ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程中( )
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A.线框一直都有感应电流
B.线框有一阶段的加速度为g
C.线框产生的热量为mg(d+h+L)
D.线框有一阶段经历减速运动
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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