【题目】发电机的端电压为220V,输出电功率为44kW,输电导线的总电阻为0.2Ω,如果用原、副线圈匝数之比为1:10的理想变压器升压,经输电线路后,再用原、副线圈匝数比为10:1的理想变压器降压供给用户。
(1)求用户得到的电压和功率
(2)若不经过变压而直接送到用户,求用户得到的功率和电压。
【答案】(1)219.6V,43920W.(2)180V,36kW
【解析】
(1)根据得:
则输电线上的电流为:
损失的功率为:P损=I22R=400×0.2W=80W.
输电线上损失的电压为:△U=I2R=20×0.2V=4V
则降压变压器输入电压为:U3=U2-△U=2200-4V=2196V
根据
得用户得到的电压为: ;
用户得到的功率为:P′=P-P损=44000-80W=43920W.
(2)若不经过变压而直接送到用户,输电线上的电流,则输电线上损失的电压U′=IR=200×0.2=40V,
所以用户得电压U2=U1-U′=220-40=180V.
用户得到功率为P用=PI2r=440002002×0.2W=36kW
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【题目】根据动滑轮省力的特点设计如图甲所示装置(滑轮质量、摩擦均不计).质量为2kg的物体在竖直向上的拉力F作用下由静止开始向上做匀加速运动,其速度随时间的变化关系如图乙所示,由此可知(取g=10m/s2)( )
A. 物体加速度大小为0.5m/s2
B. 拉力F的大小为12 N
C. 2s末拉力F的功率大小为96W
D. 2s内拉力F做的功为48J
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【题目】用轻杆通过铰链相连的小球A、B、C、D、E处于竖直平面上,各段轻杆等长,其中小球A、B的质量均为2m,小球C、D、E的质量均为m。现将A、B两小球置于距地面高h处,由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计一切摩擦,则在下落过程中
A. 小球A、B、C、D、E组成的系统机械能和动量均守恒
B. 小球B的机械能一直减小
C. 小球B落地的速度大小为
D. 当小球A的机械能最小时,地面对小球C的支持力大小为mg
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【题目】某同学尝试把一个灵敏电流表改装成温度表,他所选用的器材有:灵敏电流表(待改装),学生电源(电动势为E,内阻不计),滑动变阻器,单刀双掷开关,导线若干,导热性能良好的防水材料,标准温度计,PTC热敏电阻R1(PTC线性热敏电阻的阻值与摄氏温度t的关系为Rt=a+kt,a>0,k>0)。
设计电路图如图所示,并按如下步骤进行操作。
(1)按电路图连接好实验器材________。
(2)将滑动变阻器滑片P滑到__________(填“a”或“b”)端,单刀双掷开关S掷于________(填“c”或“d”)端,调节滑片P使电流表满偏,并在以后的操作中保持滑片P位置不动,设此时电路总电阻为R,断开电路。
(3)容器中倒入适量开水,观察标准温度计,每当标准温度计示数下降5℃,就将开关S置于d端,并记录此时的温度t和对应的电流表的示数I,然后断开开关。请根据温度表的设计原理和电路图,写出电流与温度的关系式I=________(用题目中给定的符号)。
(4)根据对应温度记录的电流表示数,重新刻制电流表的表盘,改装成温度表。根据改装原理,此温度表表盘刻度线的特点是:低温刻度在________(填“左”或“右”)侧,刻度线分布是否均匀?______(填“是”或“否”)。
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【题目】2019年4月10日晚9时许,全球多地天文学家同步公布如图所示的首张黑洞照片,黑洞是一种密度极大的天体,从黑洞发出的光子都无法挣脱引力而射出。若某“黑洞”的半径约为135km,逃逸速度可近似认为是真空中的光速。已知万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,真空中光速c=3×108m/s,地球的质量大约为6.0×1024kg,理论分析表明,天体的第二宇宙速度(逃逸速度)是其第一宇宙速度的倍,这个关系对于天体普遍适用。根据以上数据,估算此“黑洞”质量约为地球质量的多少倍( )
A. 1.5×104B. 1.5×105C. 1.5×106D. 1.5×107
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【题目】如图,真空中固定有两个静止的等量同种正点电荷A与B,电荷量均为Q,AB连线长度为2L,中点为O点,在AB连线的中垂线上距O点为L的C点放置一试探电荷q(对AB电荷产生的电场无影响),电荷电性未知,现将B电荷移动到O点并固定,若取无穷远处为电势零点,静电力常量为K,不考虑运动电荷产生的磁场,则B电荷运动过程中下列说法正确的是( )
A. C点的电场强度先增大后减小
B. 由于试探电荷q的电性未知,故C点的电势可能减小
C. 若试探电荷q带正电,则其电势能一定增大
D. B电荷移动到O点时,C点的电场强度大小为
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【题目】如图所示,水平地面上左侧有一质量为2m的四分之一光滑圆弧斜槽C,斜槽末端切线水平,右侧有一质量为3m的带挡板P的木板B,木板上表面水平且光滑,木板与地面的动摩擦因数为0.25,斜槽末端和木板左端平滑过渡但不粘连。某时刻,一质量为m的可视为质点的光滑小球A从斜槽顶端静止滚下,重力加速度为g,求:
(1)若光滑圆弧斜槽C不固定,圆弧半径为R且不计斜槽C与地面的摩擦,求小球滚动到斜槽末端时斜槽的动能
(2)若斜槽C固定在地面上,小球从斜槽末端滚上木板左端时的速度为vO ,小球滚上木板上的同时,外界给木板施加大小为vO的水平向右初速度,并且同时分别在小球上和木板上施加水平向右的恒力F1与F2 ,且F1=F2 =0.5mg。当小球运动到木板右端时(与挡板碰前的瞬间),木板的速度刚好减为零,之后小球与木板的挡板发生第1次相碰,以后会发生多次碰撞。已知小球与挡板都是弹性碰撞且碰撞时间极短,小球始终在木板上运动。
求:①小球与挡板第1次碰撞后的瞬间,木板的速度大小
②小球与挡板第1次碰撞后至第2019次碰撞后瞬间的过程中F1与F2做功之和。
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【题目】如图所示,足够长的平直轨道AO和OB底端平滑对接,将它们固定在同一竖直平面内,两轨道与水平地面间的夹角分别为α(固定不变)和β(可取不同的值),且α>β,现将可视为质点的一小滑块从左侧轨道的P点由静止释放,若小滑块经过两轨道的底端连接处的速率没有变化。已知AO轨道光滑,空气阻力可以忽略不计。
(1)论证:滑块在AO轨道下滑时的加速度与滑块的质量无关;
(2)运用牛顿运动定律和运动学规律,论证:若OB光滑,取不同的β角,滑块在OB上能到达的最高点总与P等高;
(3)运用动能定理和机械能的相关定义,论证:若OB光滑,保持β角不变,滑块在OB上运动的过程中机械能守恒。
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【题目】如图甲所示,正方形金属线圈abcd位于竖直平面内,其质量为m,电阻为R。在线圈的下方有一匀强磁场,MN和M'N'是磁场的水平边界,并与bc边平行,磁场方向垂直于纸面向里。现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,图乙是线圈由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的v—t图象,图中字母均为已知量。重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是
A. 金属线框刚进入磁场时感应电流方向为a→d→c→b→a
B. 金属线框的边长为v1(t2一t1)
C. 磁场的磁感应强度为
D. 金属线框在0~t4时间内所产生的热量为
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