精英家教网 > 高中物理 > 题目详情

【题目】如图所示,有一台内阻为1Ω的交流发电机,供给一个学校照明用电,升压变压器匝数比为1:4,降压变压器匝数比为4:1,输电线的总电阻R=4Ω,全校共有22个班,每班有“220V 40W的电灯6盏,若保证电灯全部正常发光,则

A. 发电机的电动势为250V

B. 发电机的输出功率为5424W

C. 输电线中的电流为96A

D. 升压变压器原线圈中的电流为24A

【答案】ABD

【解析】A、设线路电流为,输电电压为,降压变压器原线圈电压为

副线圈为

全校消耗的功率

则:,由于,则输电线上的电流为:

则输电线上损失的电压为:

对于升压变压器:由得:
升压变压器原线圈电流:,则升压变压器中的电流为:

发电机的电动势:,故选项AD正确,C错误;

B、线路损失功率,所以,故选项B正确;。

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(多选)如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为110,接线柱ab接在电压为u=22sin (100πt) V的正弦交流电源上,R1为定值电阻,其阻值为100 Ω,R2为用半导体热敏材料制成的传感器.下列说法中正确的是(  )

A. ts时,ab两点间电压的瞬时值为11 V

B. ts时,电压表的读数为220 V

C. R2的温度升高时,电压表示数不变,电流表示数变大

D. 1分钟内电阻R1上产生的热量为55000 J

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,半径为R的透明半球体,在半球体右侧平行底面放置一个光屏。现在有一束平行单色光垂直半球底面射向透明半球体,经半球体折射后在光屏上形成光斑,将光屏由半球体顶部向右平移至距顶部处时,光斑逐渐减小为半径为的圆。已知光在真空中的传播速度为c,求:

①透明半球体对该单色光的折射率;

②从底面圆心O处射入的单色光在透明半球体内传播的时间。

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示为放在同一水平面内的两个闭合同心圆形线圈AB,线圈A中通入如图乙所示的电流,t=0时电流方向为顺时针(如图中箭头所示),则下列说法中正确的是(  )

A. t1t2时间段内,线圈B内有顺时针方向的电流,线圈B有扩张的趋势

B. t1t2时间段内,线圈B内感应电流产生的磁场方向垂直纸面向里

C. 0~t1时间段内,线圈B内有逆时针方向的电流

D. 0~t1时间段内,线圈B有收缩的趋势

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在磁感应强度为B=0.4T的匀强磁场中放一个半径r0=50cm的圆形导轨,上面搁有互相垂直的两根导体棒,一起以角速度ω=103rad/s逆时针匀速转动.圆导轨边缘和两棒中央通过电刷与外电路连接,若每根导体棒的有效电阻为R0=0.8Ω,外接电阻R=3.9Ω,如图所示,求:

(1)每半根导体棒产生的感应电动势.

(2)当电键S接通和断开时两电表示数(假定RV→∞,RA→0).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量为M=0.6kg的长木板固定在光滑水平面上,其左端有质量为m=0.5kg、可视为质点的遥控电动赛车,由静止出发,经过时间t1=2.0s,赛车向右滑行了L1=1.44m,之后关闭电动机,同时解除对长木板的固定,赛车在木板上又滑行一段距离后,恰好停在木板的右端.若通电后赛车以恒定功率P=0.8W行驶,赛车与木板的动摩擦因数μ=0.2,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2.求:

(1)t1=2.0s时刻赛车的速度v1

(2)木板长度L

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】天文学家将相距较近、仅在彼此的引力作用下运行的两颗恒星称为双星。双星系统在银河系中很普遍。若已知某双星系统中两颗恒星围绕它们连线上的某一固定点分别做匀速圆周运动,周期均为T,两颗恒星之间的距离为r,引力常量为G。则由以上条件可得出的物理量为

A. 两颗恒星运行的角速度

B. 两颗恒星运行的线速度

C. 两颗恒星运行的轨道半径

D. 两颗恒星的总质量

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在相距为L的虚线A、B间,存在一个与竖直方向成φ角斜向上的匀强电场,在相距为2LB、C间存在一个竖直向上的另一个匀强电场,其中,实线C为荧光屏,现有一个质量为m、电荷量为q带电粒子由a点静止释放,恰好沿水平方向经过b点到达荧光屏上的O点,重力加速度为g.则:

(1)粒子经过b点时的速率多大?

(2)若在B、C间再加上方向垂直纸面向外、大小为B的匀强磁场,粒子经过b点发生偏转到达荧光屏上,那么,在这个过程中,粒子的电势能的变化量是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是________

A.在完全失重的情况下,气体的压强为零

B.液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间的引力大于斥力

C.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越小

D.水中气泡上浮过程中,气泡中的气体在单位时间内与气泡壁单位面积碰撞的分子数减小

E.不可能利用高科技手段将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化

【答案】BDE

【解析】根据气体压强的产生原因,在完全失重的情况下,气体的压强并不为零,A错误;液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间的引力大于斥力,B正确;当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越大,C错误;气泡在水中上浮过程中,体积增大,温度基本不变,压强减小,根据气体压强的微观解释可知,D正确;根据热力学第二定律,可知不可能将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化,E正确.

型】填空
束】
95

【题目】一定质量的理想气体在a状态体积为V1=2L,压强为p1=3atm,温度为T1=300K,在b状态体积为V2=6L,压强为p2=1atm,如果建立该气体的p V图象如图所示,让该气体沿图中线段缓慢地从a状态变化到b状态,求:

①气体处于b状态时的温度T2

②从a状态到b状态的过程中气体的最高温度Tmax.

查看答案和解析>>

同步练习册答案