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2019-2020学年人教版高中物理选修3-2课时训练:第五章 第5节 电能的输送 WORD版含解析.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家第五章 第5节电能的输送基础达标练1远距离输电时,在输送功率不变的条件下()A只有增大导线的电阻,才能减小输电电流,提高输电效率B提高输电电压,能减小输电电流,提高输电效率C提高输电电压,势必增大输电导线上能量的损耗D提高输电电压,势必增大输电导线上的电流解析:选B在输送功率一定的前提下,P输U输I输,P损I输2R线,100%,B正确2超导是当今高科技研究的热点,利用超导材料可实现无损耗输电现有一直流电路,输电总电阻为0.4 ,它提供给用电器的电功率为40 kW,电压为800 V,若用临界温度以下的超导电缆代替原来的输电线,保持供给用电器的功率和电压不变,那么节

2、约的电功率为()A1 kWB1.6103 kWC1.6 kW D10 kW解析:选A节约的电功率即为普通电路输电时损耗的电功率,I A50 A,P线I2R5020.4 W1 000 W,故节约的电功率为1 kW,A项正确3用U1和U2两种电压通过相同长度和材料的导线输电,若输送的电功率相等,在输电导线上损失的电功率也相同,则在两种情况下输电导线截面积之比S1S2为()A. B.C.2 D.2解析:选C由输送的电功率PIU,损失的电功率PI2R,得PR.由题意知,R1R2,由此得,因为R,所以,故C正确4远距离输电线路的示意图如图所示,若发电机的输出电压不变,则下列叙述中正确的是()A升压变压器

3、的原线圈中的电流与用户用电设备消耗的功率无关B输电线中的电流只由升压变压器原、副线圈的匝数比决定C当用户用电器的总电阻减少时,输电线上损失的功率增大D升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压解析:选C变压器的输入功率、输入电流的大小是由次级负载消耗的功率大小决定的,选项A、B错误;用户用电器总电阻减少,根据P,消耗功率增大,输电线中电流增大,线路损失功率增大,C项正确;升压变压器的输出电压等于输电线路电阻上损失的电压加上降压变压器的输入电压,D项错误5(多选)为消除高压输电线上的凌冰,有人设计了这样的融冰思路:利用电流的热效应除冰若在正常供电时,高压线上输电电压为U,电流为I,发热功率为P

4、;除冰时,输电线上的发热功率需变为9P,则除冰时(认为输电功率和输电线电阻不变)()A输电电流为3I B输电电流为9IC输电电压为3U D输电电压为U解析:选AD输电功率PUI,输电线电阻为R,则PI2R2R,除冰时,输电线上的发热功率为9P,那么输电电流应变为3I,由于输电功率保持不变,输电电压变为U,A、D正确6(多选)某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机的输出电压为200 V,输电线总电阻为r,升压变压器原副线圈匝数分别为n1、n2,降压变压器原副线圈匝数分别为n3、n4(变压器均为理想变压器)要使额定电压为220 V的用电器正常工作,则()A.B.,故A项正确,B、C项错误;考

5、虑到输电线上也有电功率的损失,可知D项正确7(2019峨山县模拟)随着社会发展,人类对能源的需求日益增加,节能变得愈加重要甲、乙两地采用电压U进行远距离输电,输电线上损耗的电功率为输入总功率的k(0kP1B通过该实验可以证明,提高输电电流能减少远距离输电的能量损失C若输送功率一定,则I2I1n1n2D若输送功率一定,则P2P1n22n12解析:选C第一次实验输电线上的电流I1,输电线上损失的功率P1I12RR;第二次实验,升压变压器副线圈上的电压U2U1,输电线上的电流I2,输电线上损失的功率P2I22RR,所以I2I1U1U2n1n2,P2P1U12U22n12n22,由于n1n2,P2P1

6、,故C正确,A、D错误;由PI2r可知提高输电电流会增加远距离输电的能量损失,故B错误3如图所示为某小型电站高压输电示意图发电机输出功率恒定,升压变压器原、副线圈两端的电压分别为U1和U2.在输电线路的起始端接入两个互感器,原、副线圈的匝数比分别为101和110,电压表的示数为220 V,电流表的示数为10 A,各互感器和电表均为理想的,则下列说法正确的是()A升压变压器原、副线圈的匝数比为B采用高压输电可以增大输电线中的电流,输电电流为100 AC线路输送电功率是220 kWD将P上移,用户获得的电压将降低解析:选C根据变压器的原理可得升压变压器原、副线圈的匝数比为,故A错误;采用高压输电可

7、以减小输电线中的电流,从而减小输电过程中的电能损失,根据电流互感器原理及匝数比为110,由公式,得输电电流为IA21010 A100 A,故B错误;根据电压表的示数为220 V,根据变压公式,输电电压为U210220 V2 200 V,线路输送电功率为PU2IA2220 kW,故C正确;将P上移,则降压变压器的初级线圈减小,故用户获得的电压将升高,故D错误4(多选)如图所示,某小型水电站的发电机输出电压为220 V,正常情况下输出的总功率P08.8104 W,为了减少远距离输电过程中的电能损失,往往采用高压输电输送电压为u1 100sin 200t V,输电导线的总电阻为r5 ,现要使额定电压

8、为220 V的用电器正常工作,下列说法中正确的是()A输电线上的电流为220 AB降压变压器匝数比C用电器的额定功率P5.6104 WD用电器上交流电的频率是100 Hz解析:选CD输送电压为u1 100sin 200t V,可知输送电压的有效值为1 100 V,输电线上的电流:I80 A,故A错误;输电线消耗的电压:U损Ir805400 V,到达降压变压器的电压:U3UU损1 100400700 V,所以降压变压器的匝数比:,故B错误;输电线损耗的电功率:P损I2r802532 000 W,到达降压变压器的电功率:P3PP损8.810432 0005.6104 W,理想变压器的输出功率等于输

9、入功率,所以用电器的额定功率也是5.6104 W,故C正确;由于输送电压为u1 100sin 200t V,可知输送电压的频率为100 Hz,所以用电器上交流电的频率是100 Hz,故D正确5某小型实验水电站输出功率是20 kW,输电线路总电阻是6 .(1)若采用380 V输电,求输电线路损耗的功率;(2)若改用5 000 V高压输电,用户端利用n1n2221的变压器降压,求用户得到的电压解析:(1)输电线上的电流为I A52.63 A输电线路损耗的功率为P线I2R52.6326 W16 620 W16.62 kW.(2)改用高压输电后,输电线上的电流变为I A4 A用户端在变压器降压前获得的

10、电压U1UIR(5 00046)V4 976 V根据用户得到的电压为U2U14 976 V226.18 V.答案:(1)16.62 kW(2)226.18 V6某村在较远的地方建立了一座小型水电站,发电机的输出功率为100 kW,输出电压为500 V,输电导线的总电阻为10 ,导线上损耗的电功率为4 kW,该村的用电电压是220 V.(1)输电电路如图所示,求升压、降压变压器的原、副线圈的匝数比;(2)如果该村某工厂用电功率为60 kW,则该村还可以装“220 V40 W”的电灯多少盏?解析:(1)根据功率公式可知,P损I22R线,解得升压变压器的输出电流I2 20 A,升压变压器的输入电流I1200 A,根据理想变压器电流和匝数关系可知,根据欧姆定律可知,U3U2I2R线4 800 V,根据理想变压器电压和匝数关系可知,.(2)降压变压器中输出功率等于输入功率,P3P4,其中P4(40n60103)W,P396 kW,联立解得n900盏答案:(1)11024011(2)900盏高考资源网版权所有,侵权必究!

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