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18.某电站向某地输送5000kW的电功率,输电线上损失的电功率为100kW,若把输送电压提高为原来的10倍,同时将输电线的截面积减为原来的一半,那么输电线上损失的电功率为(  )
A.0.5 kWB.1.0kWC.2.0kWD.5.0kW

分析 根据P=UI求出输送电流的变化,结合电阻的变化,根据${P}_{损}={I}^{2}R$求出输电线上功率的变化

解答 解:输电电压提高为原来的10倍,根据P=UI知,输送电流减小为原来的$\frac{1}{10}$,根据电阻定律R=$ρ\frac{L}{S}$知,输电线的截面积减为原来的一半,则输电线的电阻增大为原来的2倍,根据${P}_{损}={I}^{2}R$知,输电线上损耗的电功率减小为原来的$\frac{1}{50}$,则输电线上损耗的功率为2kW,故C正确,A、B、D错误
故选:C

点评 解决本题的关键知道输送功率与输送电压、电流的关系,掌握输电线上损失的功率${P}_{损}={I}^{2}R$

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.在研究下述运动时,能把物体看成质点的是(  )
A.研究地球的自转效应
B.研究飞行中直升飞机上的螺旋浆的转动情况
C.研究火车从哈密到乌鲁木齐运行所需要的时间
D.一枚硬币用力上抛,猜测它落地时正面朝上还是反面朝上

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.α粒子和质子从匀强磁场中同一点出发,沿着与磁感应强度垂直的方向以大小相同的初速度v反向运动.若磁场足够大,则它们从出发到第一次相遇时所走的路程之比是(  )
A.1:1B.1:2C.2:1D.4:1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,从倾角为θ的足够长的斜面顶端p以速度V抛出一个小球,落在斜面上某处Q点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角α,若把初速度变为2V,则下列说法错误的是(  )
A.夹角α将变大B.空中的运动时间变为原来2倍
C.PQ间距一定大于原来间距的3倍D.夹角α与初速度大小无关

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.[多选]如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b所示.以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是(  )
A.在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零
B.线圈先后两次转速之比为3:2
C.交流电b的瞬时值为u=$\frac{20}{3}$sin$\frac{10}{3}$πtV
D.交流电a电压的有效值为5 V

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示是为研究电磁感应现象实验所需的各种器材.
(1)请将未完成的部分连接好,使之成为实验电路.
(2)当开关由闭合状态突然断开时,观察到电流表指针向左偏转.若保持开关闭合,为使电流表指针向右偏转,可采用的方法是ABD
A.将线圈A全部插入B中
B.将一软铁棒插入线圈A中
C.将滑动变阻器滑片P向C端移动
D.将滑动变阻器滑片P向D端移动.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.电站通过升压器、输电线和降压器把电能输送给生产和照明组成的用户,若发电机发电功率为1.2×105 W,输出电压是240V,升压器原副线圈的匝数之比为1:25,输电线的总电阻为10Ω,用户需要电压为220V.求:

(1)输电线上损失的电功率为多少?
(2)降压变压器的匝数比为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上ADE
(A)通过调节使斜槽的末端保持水平       
(B)斜槽轨道越光滑,实验误差越小
(C)每次释放小球的位置必须不同         
(D)每次必须由静止释放小球
(E)固定白纸的木板必须调节成竖直
(F)记录小球经过不同高度的位置时,每次必须严格地等距离下降
(G)将球经过不同高度的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,A、B为两块平行金属板,A板带正电荷、B板带负电荷.两板之间存在着匀强电场,两板间距为d、电势差为U,在B板上开有两个间距为L的小孔.C、D为两块同心半圆形金属板,圆心都在贴近B板的O′处,C带正电、D带负电.两板间的距离很近,两板末端的中心线正对着B板上的小孔,两板间的电场强度可认为大小处处相等,方向都指向O′.半圆形金属板两端与B板的间隙可忽略不计.现从正对B板小孔紧靠A板的O处由静止释放一个质量为m、电荷量为q的带正电的微粒(微粒的重力不计),问:
(1)微粒穿过B板小孔时的速度多大?
(2)为了使微粒能在C、D板间运动而不碰板,C、D板间的电场强度大小应满足什么条件?
(3)从释放微粒开始,微粒通过半圆形金属板间的最低点P所需时间的表达式.

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