A. | 用户端的电压为$\frac{{I}_{1}{U}_{1}}{{I}_{2}}$ | B. | 用户端消耗的功率为U1I2 | ||
C. | 理想降压变压器的输入功率为I1U | D. | 输电线上的功率损失为$\frac{{U}^{2}}{r}$ |
分析 理想变压器的输入功率由输出功率决定,输出电压有输入电压决定;明确远距离输电过程中的功率、电压的损失与哪些因素有关,明确整个过程中的功率、电压关系.理想变压器电压和匝数关系.
解答 解:A、由于输电线与用户间连有一理想变压器,设用户端的电压是U 2,则U1I1=U2I2,得:${U}_{2}=\frac{{I}_{1}{U}_{1}}{{I}_{2}}$.故A正确;
B、用户端消耗的功率为P用=U1I1,故B错误;
C、理想降压变压器的输入功率为I1U1,故C错误;
D、输电线上的功率损失为${P}_{损}=\frac{(U-{U}_{1})^{2}}{r}$,故D错误
故选:A
点评 对于远距离输电问题,一定要明确整个过程中的功率、电压关系,尤其注意导线上损失的电压和功率与哪些因素有关.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若只增大交变电压U,则质子的最大动能Ek会变大 | |
B. | 若只增大交变电压U,则质子在回旋加速器中运行时间会变短 | |
C. | 若只将交变电压的周期变为2T,仍可用此装置加速质子 | |
D. | 质子第n次被加速前后的轨道半径之比为 (n-1):n |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加之和代表物体的位移,这里采用了微元法 | |
B. | 牛顿进行了“月-地检验”,得出天上和地下的物体都遵从万有引力定律的结论 | |
C. | 由于牛顿在万有引力定律方面的杰出成就,所以被称为能“称量地球质量”的人 | |
D. | 根据速度定义式$v=\frac{△x}{△t}$,当△t非常非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F1对物体A做功大于F2对物体B做功 | |
B. | F1对物体A做功等于F2对物体B做功 | |
C. | F1对物体A的冲量大于F2对物体B的冲量 | |
D. | F1对物体A的冲量等于F2对物体B的冲量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “嫦娥四号”绕月运行的速度为$\sqrt{\frac{{{R^2}g}}{r}}$ | B. | “嫦娥四号”绕月运行的速度为$\sqrt{\frac{{{r^2}g}}{R}}$ | ||
C. | 月球的平均密度$\frac{{3π{r^3}}}{{G{T^2}{R^3}}}$ | D. | 月球的平均密度为$\frac{3π}{{G{T^2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电流表的示数为4A | |
B. | 变压器的输入功率为110W | |
C. | 变压器的输出功率为220W | |
D. | 原线圈电路中的电流瞬时值表达式为i=2sin(100πt) |
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