分析 根据题意求出发电机的输出功率;根据输电损失的功率求出输电电流,由功率的变形公式求出输电电压;然后根据升压变压器原副线圈电压求出变压器的匝数比;求出输电电压损失,然后求出减压变压器输入电压,由变压器的变压比求出降压变压器的匝数比;求出用户得到的功率,然后求出可以使用的灯泡盏数.
解答 解:设时间t内流过发电机的水的质量为m,水的密度为ρ,则:
发电机输出功率:P输出=$\frac{mgh}{t}$×50%=Qρgh×0.5
代入数据得:P输出=2×1×103×10×5×0.5 W=5×104 W
输出电压U0=240V;输电电流为I送,输电损失功率为P损,P损=I2送r=P出×0.06
得:I送=$\sqrt{\frac{{P}_{损}}{r}}$=$\sqrt{\frac{{P}_{出}×0.06}{r}}$=$\sqrt{\frac{5×1{0}^{4}×0.06}{30}}$=10A
则送电电压为:U送=$\frac{{P}_{输出}}{{I}_{送}}$=$\frac{5×1{0}^{4}}{10}$V=5×103 V
所以升压变压器的匝数比为 n1:n2=U0:U送=240:(5×103)=6:125
输电线电压损失 U损=I送R=10×30 V=300 V
用户端 U1=U送-U损=5×103V-300 V=4700 V
照明电压 U2=220 V
所以降压变压器的匝数比:n1′:n2′=U1:U2=4700:220=235:11
(2)输送到用户的功率为P用=P送-P损;
因为理想变压器没有能量损失,所以可正常发光的电灯盏数为
n=$\frac{{P}_{输出}-{P}_{损}}{{P}_{灯}}$=$\frac{5×1{0}^{4}-5×1{0}^{4}×0.06}{100}$=470 (盏)
答:(1)理想升压变压器的匝数比为6:125,降压变压器的匝数比是235:11;
用户使用的电灯均为“220V、100W”,最多可使用470盏这种规格的电灯.
点评 本题计算量较大,但难度不大,掌握基础知识,认真计算,即可正确解题
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A. | 在高大的建筑物顶端装上避雷针 | |
B. | 小汽车顶上装有一根露在外面的小天线 | |
C. | 在高大的烟囱中安装静电除尘器 | |
D. | 汽车制造厂车间里进行静电喷漆 |
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A. | $\frac{v_a^2-v_b^2}{{2({φ_b}-{φ_a})}}$ | B. | $\frac{v_b^2-v_a^2}{{2({φ_b}-{φ_a})}}$ | ||
C. | $\frac{v_a^2-v_b^2}{{{φ_b}-{φ_a}}}$ | D. | $\frac{v_b^2-v_a^2}{{{φ_b}-{φ_a}}}$ |
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A. | 汽车刹车后12s内的位移大小是96米 | |
B. | 汽车刹车后12s内的位移大小是384米 | |
C. | 汽车刹车后经10秒停下 | |
D. | 汽车刹车后12s末的速度为-4米/秒 |
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A. | ΦA<ΦB | B. | EB>EA | ||
C. | EPA<EPB | D. | A到B的过程中电场力做负功 |
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A. | 牛顿 | B. | 开普勒 | C. | 亚里士多德 | D. | 伽利略 |
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A. | 8s | B. | 10s | C. | 12s | D. | 14s |
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