分析 (1)由起点与终点两只电表的示数相差,可求出输电效率.
(2)由损失的功率及相差的电压从而能求出线路上的电流,进而算出线路上的电阻.
(3)根据损失的功率求出输送电流的大小,结合P=UI求出输送的电压.
解答 解:(1)输送功率P=500kW,一昼夜输送的电能E=Pt=12000kW•h;
终点得到的电能E'=E-△E=7200kW•h
效率η=$\frac{E'}{E}$×100%=$\frac{7200}{12000}×100%$=60%.
(2)由P=UI得,输电线上的电流I=100A
输电线损耗功率Pr=$\frac{4800}{24}$ kW=200kW
由Pr=I2r,得r=20Ω.
(3)若使输电效率提高到90%,即输电线上损耗的功率Pr'=P(1-90%)=50kW
由Pr'=${{I}_{1}}^{2}$r得:I1=50A
由P=U'I1得输电电压应调节为:U'=10kV.
答:(1)这时的输电效率η为60%;
(2)输电线的总电阻r为20Ω;
(3)若使输电效率提高到90%,又不改变输电线,那么应使用10KV的电压输电.
点评 解决本题的关键知道输送功率、输送电压、电流之间的关系,掌握输电线上损失的功率P损=I2R.
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A. | 在一个周期内交变电流的方向改变一次 | |
B. | 如果交变电流的最大值是5 A,那么交变电流的有效值一定是$\frac{5}{\sqrt{2}}$A | |
C. | 用交流电流表测定正弦交变电流的电流时,指针偏转一定角度不变 | |
D. | 白炽灯泡上标有“220 V 40 W”,其中的220 V是指灯泡正常工作时承受的最大电压 |
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A. | 1N 方向东北 | B. | 1N,方向正南 | C. | 2N,方向东北 | D. | $\sqrt{2}$N,方向东北 |
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A. | 0 | B. | $\sqrt{2}$F4 | C. | F4 | D. | 2F4 |
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