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17.在远距离输电中,当输送的电功率相同时,则关于输电导线上损失的功率下列说法不正确的是(  )
A.减小输电导线的电阻可以减小损失的功率,但此种方法很有限
B.提高输送电压从而减小输送电流,可大大减小损失的功率
C.损失的功率与输送电压的二次方成反比
D.损失的功率与输电线上的电压降成反比

分析 输电线上损失的功率$△P={I}_{\;}^{2}R$,跟输电线上的电流及输电线上的电阻有关.输电线上的电流$I=\frac{P}{U}$,列式进行分析.

解答 解:A、根据输电线上的功率损失$△P={I}_{\;}^{2}R$,可知减小输电导线的电阻可以减小损失的功率,但这种方法减小电阻是有限的,减小功率的损失也是有限的,故A正确.
BC、输电线上的电流$I=\frac{P}{U}$,输电线上的功率损失$△P={I}_{\;}^{2}R$=$\frac{{P}_{\;}^{2}}{{U}_{\;}^{2}}R$
则知损失的功率与输送电压的二次方成反比,所以提高输电电压,减小输送电流,可大大减小损失的功率.故BC正确,
D、输电线上损失的功率$△P=\frac{(△U)_{\;}^{2}}{R}$,输电线上损失的功率与输电线上的电压降的平方成正比,D错误.
本题选错误的,故选:D.

点评 解决本题的关键是掌握输电线上的功率损耗$△P={I}_{\;}^{2}R$,大小与跟输电线上的电流,及输电线上的电阻有关.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.太阳光到达地球需要的时间约500s,地球绕太阳一周的时间约为365天,太阳的质量约为(  )
A.2×1030kgB.2×1031kgC.2×1028kgD.2×1032kg

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,AB是倾角为θ=45°的倾斜轨道,BC是一个水平轨道(物体经过B处时无机械能损失),AO是一竖直线,O、B、C在同一水平面上.竖直平面内的光滑圆形轨道最低点与水平面相切于C点,已知:A、O两点间的距离为h=1m,B、C两点间的距离d=2m,圆形轨道的半径R=1m.一质量为m=2kg 的小物体(可视为质点),从与O点水平距离x0=3.6m的P点水平抛出,恰好从A点以平行斜面的速度进入倾斜轨道,最后进入圆形轨道.小物体与倾斜轨道AB、水平轨道BC之间的动摩擦因数都是μ=0.5,重力加速度g=10m/s2
(1)求小物体从P点抛出时的速度v0和P点的高度H;
(2)求小物体运动到圆形轨道最点D时,对圆形轨道的压力大小;
(3)若小物体从Q点水平抛出,恰好从A点以平行斜面的速度进入倾斜轨道,最后进入圆形轨道,且小物体不能脱离轨道,求Q、O两点的水平距离x的取值范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,在真空中竖直平面内建立的xOy坐标系的第二象限中,有一个紧靠y轴且极板与x轴重合的平行板电容器,电容器上极板带正电、下极板带负电;y轴右侧有一以(R,0)为圆心、R为半径的圆形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里;在y=R的上方足够大的范围内,有电场强度大小为E、方向水平向左的匀强电场.一质子(不计重力)从电容器左侧两级板正中间平行x轴方向射入,恰好从坐标原点O沿x轴正方向斜向下成30°方向射入磁场,经过一段时间后由P点穿出磁场,最后由M点(P点和M点没有在图中标出)穿出y轴.已知质子在磁场中做匀速圆周运动的半径也为R,质子的电荷量为e、质量为m.求;
(1)电容器极板长L与极板间距离d的比值$\frac{L}{d}$;
(2)P点和M点的坐标;
(3)质子由O点运动到M点所用的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.已知分子处于平衡状态时两个分子之间的距离为r0,若两分子间的距离较大时(分子间没有分子力),分子势能为零,则下面相关的说法中,正确的是(  )
A.两分子间的距离小于r0时,分子之间只有斥力的作用
B.两分子间的距离由r0逐渐变小时,分子的势能逐渐变大
C.两分子间的距离小于r0时,分子力对外表现为引力
D.两分子间的距离为r0时,分子势能最小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.某人在距离地面2.6m的高处,将质量为0.2Kg的小球以v0=12m/s速度斜向上抛出,小球的初速度方向与水平方向之间的夹角为30°,g取10m/s2,求
(1)人抛球时对球做多少功?
(2)若不计空气阻力,小球落地时的速度大小是多少?
(3)若小球落地时的速度大小为v1=12m/s,小球在空中运动过程中克服阻力做了多少功?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.某同学用量程为5mA,内阻为20Ω的表头按照图(a)所示电路改装为量程分别为1A和5V的多用电表,图中R1和R2为定值电阻,S为单刀开关,则:

(1)请根据图(a)中实验设计,在图(b)中进行实物连线.
(2)开关S断开时,多用表用作电压表(填“电压表”或“电流表”),R2阻值为980Ω;开关S闭合时,多用表用作电流表(填“电压表”或“电流表”),R1阻值为5.03Ω.(计算结果保留3位有效数字)
(3)开关S断开,用红黑表笔探测图(c)中的电路故障,发现当两表笔正确地接在灯泡L1两端的接线柱上时表头有示数;当接在L1两端时表头也有示数,当接在L2两端时表头无示数.已知各接线柱接触良好,则电路中一定存在的故障是导线4断路.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示,一辆质量M的小车A静止在光滑的水平面上,小车上有一质量m的光滑小球B,将一轻质弹簧压缩并锁定,此时弹簧的弹性势能为Ep,小球与小车右壁距离为L,解除锁定,小球脱离弹簧后与小车的右壁碰撞并被粘住.求:
①小球脱离弹簧时小球和小车各自的速度大小;
②在整个过程中,小车移动的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.有一种套圈的游戏,其操作示意图如图所示,要求以水平速度v0将半径为r圆环a抛出,能套在竖立水平地面上的长为l1杆B上,已知抛出点距水平面的竖直高度为l2,抛出点距杆的水平距离为L,则v0为(  )
A.v0=L$\sqrt{\frac{g}{2{l}_{2}}}$B.v0=$\frac{L\sqrt{g}}{\sqrt{2({l}_{2}-{l}_{1})}}$
C.$\frac{(L-r)\sqrt{g}}{\sqrt{2({l}_{2}-{l}_{1})}}$<v0<$\frac{(L+r)\sqrt{g}}{\sqrt{2({l}_{2}-{l}_{1})}}$D.$\frac{L\sqrt{g}}{\sqrt{2({l}_{2}-{l}_{1})}}$<v0<$\frac{(L+2r)\sqrt{g}}{\sqrt{2({l}_{2}-{l}_{1})}}$

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