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7.输电过程中,电能的损失主要是有电流的热效应造成的;我国电网的交变电流周期为0.02s,因此电流方向在1s内改变100次.用安培定则判定直线电流的磁感线方向.

分析 电能的损失是线路电阻发热产生;交流电一个周期电流方向改变2次;电流的磁场可以用安培定则判断.

解答 解:输电过程中,电能的损失主要是有电流的热效应造成的;
我国电网的交变电流周期为0.02s,因此电流方向在1s内改变 100次;
用安培定则判定直线电流的磁感线方向;
故答案为:热效应,100,安培.

点评 本题关键是明确电路中电能损耗是线路电阻造成,交流电一个周期电流方向改变2次,电流磁效应中可以用安培定则判断电流的磁场方向.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,在电场强度E=1.0×104N/C的匀强电场中,同一条电场线上A、B两点之间的距离d=0.20m.将电荷量q=+1.0×10-8C的点电荷放在电场中的A点.
(1)在图中画出该点电荷在A点所受电场力F的方向;
(2)若将该点电荷从A点移到B点,求在此过程中点电荷所受电场力做的功W.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,汽车以10m/s的速度匀速驶向路口,当行驶至距路口停车线20m处时,绿灯还有3s熄灭.而该汽车在绿灯熄灭时刚好停在停车线处,从汽车行驶至距路口停车线20m处开始计时,则汽车运动的位移时间图象(x-t图象)和速度时间图象(v-t图象)可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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15.有一只灵敏电流表A,刻度盘上共有N格刻度而无具体示数,已知该电流表的满偏电流不超过200微安,内阻Rg约为几百欧.此外,实验室还提供了下列器材:
电压表V1(量程10V,内阻约10kΩ);
电压表V2(量程3V,内阻RV=15kΩ);
滑动变阻器R1(阻值0~20Ω,额定电流2A);
滑动变阻器R2(阻值0~500Ω,额定电流0.25A);
电池组(电动势约12V,内阻约0.5Ω);
开关、导线.
现要求尽可能精确和便捷地测定电流表A每格的刻度值I0,请解答下列问题:
(1)在上述器材中,应选择的电压表是V1,应选择的滑动变阻器是R1
(2)将符合实验要求的电路画在方框中.
(3)根据你设计的实验电路,完成下列填空:
①实验前,应将滑动变阻器的滑片移至最左(填“左端”、“右端”、“上端”或“下端”);
②闭合开关,接通电路,调节滑动变阻器,使灵敏电流表满偏,读出电压表示数U.
(4)I0=$\frac{U}{N{R}_{V}}$(用已知和需要测定的物理量表示).

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2.物理实验中,通常会遇到各种测量器材,关于测量器材的作用,下列说法正确的是(  )
A.研究实验小车运动时,可以用打点计时器记录运动时间
B.验证力的平行四边形定则实验中,用米尺作力的图示
C.研究小车加速度与质量的关系实验中,用天平测量小车的重力
D.探究弹簧伸长量与弹力关系实验中,可用弹簧称代替轻质弹簧进行实验

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12.下列关于质点的说法正确的是(  )
A.运动中的地球不能看做质点
B.研究火车通过路旁一根电线杆的时间时,火车可看做质点
C.质点是实际存在的理想化模型
D.研究在平直的高速公路上飞驰汽车的快慢时,可将汽车看做质点

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19.如图所示,竖直放置的金属框架足够长,两竖直导轨的距离为L,定值电阻的阻值为R,电容器的电容为C,其耐压值足够大.开关处于闭合状态,空间存在垂直框架平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,质量为m、电阻为r的金属杆当静止开始下落,在下落过程中金属杆与框架接触良好,其他电阻不计,重力加速度为g.则:
(1)金属杆速度达到最大值时为多大;
(2)金属杆速度达到最大值后,断开开关S,金属杆再一下落高度为h时,速度为多大.

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16.用均匀导线做成的正方形线圈边长为L,正方形的一半放在出之于纸面向里的匀强磁场中,如图所示,当磁场以$\frac{△B}{△t}$的变化率增强时,则(  )
A.线圈中感应电流方向为adbca
B.线圈中a点电势高于b点电势
C.线圈中产生的电动势E=$\frac{△B}{△t}$•$\frac{{L}^{2}}{2}$
D.线圈中a、b两点间的电势差为$\frac{△B}{△t}$•$\frac{{L}^{2}}{2}$

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17.如图所示,一正方形线圈的匝数为n,边长为a,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中,在△t时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀增大到2B,在此过程中,线圈中产生的感应电动势为(  )
A.$\frac{nB{a}^{2}}{2△t}$B.$\frac{B{a}^{2}}{2△t}$C.$\frac{nB{a}^{2}}{△t}$D.$\frac{2nB{a}^{2}}{△t}$

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