分析 (1)根據(jù)遠(yuǎn)距離輸電畫(huà)電路圖;
(2)根據(jù)發(fā)電廠輸出功率和設(shè)備得到功率求的輸電線(xiàn)路上的電阻;
(3)根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比,電流與匝數(shù)成反比,可以求得降壓變壓器的電流和輸電線(xiàn)上的電流的大小,從而可以求得輸電線(xiàn)和用電器消耗的功率的大。捎诮祲鹤儔浩鞯呢(fù)載能正常工作,則可算出降壓變壓器的原線(xiàn)圈的匝數(shù)之比.
解答 解:(1)輸電線(xiàn)路如圖
(2)設(shè)發(fā)電機(jī)輸出的電流為I1,當(dāng)發(fā)電廠未經(jīng)變壓器直接向用電設(shè)備供電時(shí)
P1=I1U ①
輸電線(xiàn)上損耗的功率 P0-P1=I12R ②
由①②可解得R=$\frac{{P}_{0}-{P}_{1}}{{{P}_{1}}^{2}}$U2
(3)不論是否使用變壓器輸電,輸電線(xiàn)電阻R為定值,每次發(fā)電廠輸出的功率都為P0,輸出電壓也一定,故發(fā)電機(jī)輸出的電流I1均為定值,設(shè)I′為經(jīng)升壓變壓器后的輸出電流,降壓變壓器的輸出電流為I2,對(duì)用電設(shè)備有
P2=I2U ③
此時(shí)輸電線(xiàn)損耗的功率P0-P2=I′2R ④
又 $\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$=$\frac{{I}_{2}}{I′}$ ⑤
$\frac{{N}_{1}}{{N}_{2}}$=$\frac{I′}{{I}_{1}}$⑥
由上 $\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$=$\frac{{P}_{2}}{{P}_{1}}$$\sqrt{\frac{{P}_{0}-{P}_{1}}{{P}_{0}-{P}_{2}}}$,$\frac{{N}_{1}}{{N}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{P}_{0}-{P}_{2}}{{P}_{0}-{P}_{1}}}$
答:(1)從發(fā)電廠到用戶(hù)經(jīng)過(guò)輸電線(xiàn)路的簡(jiǎn)化示意圖如上圖所示;
(2)輸電線(xiàn)電阻R為$\frac{{P}_{0}-{P}_{1}}{{{P}_{1}}^{2}}$U2;
(3)所用升壓變壓器的原線(xiàn)圈與副線(xiàn)圈匝數(shù)比$\frac{{N}_{1}}{{N}_{2}}$以及降壓變壓器原線(xiàn)圈與副線(xiàn)圈的匝數(shù)比$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$各為$\frac{{P}_{2}}{{P}_{1}}\sqrt{\frac{{P}_{0}-{P}_{1}}{{P}_{0}-{P}_{2}}}$,$\sqrt{\frac{{P}_{0}-{P}_{2}}{{P}_{0}-{P}_{1}}}$
點(diǎn)評(píng) 本題考查遠(yuǎn)距離輸電中的能量損失及功率公式的應(yīng)用,要注意功率公式中P=UI中的電壓U應(yīng)為輸電電壓,不是發(fā)電機(jī)的輸出電壓.本題突破點(diǎn)是由輸電線(xiàn)上的損失功率,從而算出電線(xiàn)上的電流
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 這列波的波速為16.7 m/s | |
B. | 這列波的周期為0.8s | |
C. | 在t=0.5 s時(shí),質(zhì)點(diǎn)b、P的位移相同 | |
D. | 從t=0時(shí)刻開(kāi)始計(jì)時(shí),質(zhì)點(diǎn)a第一次到達(dá)平衡位置時(shí),恰好是$\frac{1}{3}s$這個(gè)時(shí)刻 | |
E. | 質(zhì)點(diǎn)c在這段時(shí)間內(nèi)通過(guò)的路程一定等于30cm |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 地磁場(chǎng)的方向由西指向東 | |
B. | 地磁場(chǎng)的南極恰好在地球的北極 | |
C. | 地磁場(chǎng)的北極在地球的北極附近 | |
D. | 地磁場(chǎng)的兩極和地球的兩極間有一個(gè)偏角 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 直桿對(duì)小球的彈力方向不變 | B. | 直桿對(duì)小球的摩擦力先減小后增大 | ||
C. | 小球運(yùn)動(dòng)的最大加速度為$\frac{F_0}{m}$ | D. | 小球的最大速度為$\frac{{{F_0}+mg}}{μqB}$ |
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