19.某發(fā)電機組的輸出電壓為10kV,為了減少遠距離輸電時的電.能損失,需選用升高 (選填“升壓”或“降壓”)變壓器將電壓改變后再輸送.若改變后的電壓為220kV,則此變壓器原、副線圈的匝數(shù)比是1:22.

分析 遠距離輸電采用高壓輸電,目的是減少輸電線電流,以減少功率損耗,根據(jù)原副線圈的電壓與匝數(shù)成正比求原副線圈的匝數(shù)之比.

解答 解:變壓器的電壓與匝數(shù)成正比,要將電壓為110kV的電壓變?yōu)?29kV,則所用的變壓器為升壓變壓器,提高電壓,減小輸電線的電流,以減小功率損耗
根據(jù)公式$\frac{{n}_{1}^{\;}}{{n}_{2}^{\;}}=\frac{{U}_{1}^{\;}}{{U}_{2}^{\;}}=\frac{10kV}{220kV}=\frac{1}{22}$
故答案為:升高          1:22

點評 本題考查了變壓器的變壓原理,知道電壓、電流與匝數(shù)的關系,變壓器的電壓與匝數(shù)成正比,即$\frac{{U}_{1}^{\;}}{{U}_{2}^{\;}}=\frac{{n}_{1}^{\;}}{{n}_{2}^{\;}}$,升壓變壓器原線圈的匝數(shù)比副線圈少.

練習冊系列答案
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18.如圖所示,斜面體A靜置于粗糙水平面上,小球B置于光滑的斜面上,用一輕繩拴住B,輕繩左端固定在豎直墻面上P處.初始時輕繩與斜面平行,若將輕繩左端從P處緩慢沿墻面上移到P'處,斜面體始終處于靜止狀態(tài),則在輕繩移動過程中(  )
A.輕繩的拉力逐漸減小B.斜面體對小球的支持力逐漸減小
C.斜面體對水平面的壓力逐漸增大D.斜面體對水平面的摩擦力逐漸增大

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10.在LG回路產生電磁振蕩的過程中,下列說法中$\underset{錯}{•}$$\underset{誤}{•}$$\underset{的}{•}$是(  )
A.電容器放電完畢時刻,回路中電流最小
B.回路中電流值最大時刻,回路中磁場能最大
C.電容器極板上所帶電荷量最多時,電場能最大
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7.下列說法中正確的是( 。
A.只要振蕩電路的振蕩頻率足夠高,就能有效地發(fā)射電磁波
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C.當障礙物的尺寸比波的波長大得多時,波會發(fā)生明顯的衍射現(xiàn)象
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14.在暗室的真空裝置中做如下實驗:在豎直放置平行金屬板間的勻強電場中,有一個能產生α、β、γ三種射線的放射源,從放射源射出的一束射線垂直于電場方向射入電場,如圖所示,在與射線源距離為h的高處水平放置兩張疊放著的、涂藥面朝下的影像紙(比一般紙厚且堅韌的、涂有感光藥的紙)經射線照射一段時間后,把兩張影像紙顯影.
(1)上面的影像紙有幾個暗斑?各是什么射線的痕跡?
(2)下面的影像紙顯出一串三個暗斑,試估算中間暗斑與兩邊暗斑的距離之比?
(3)若將勻強電場換成方向相同的勻強磁場時粒子的軌道半徑之比是多大?周期之比是多大?(已知:ma=4u,mβ=$\frac{u}{1840}$,vα=$\frac{c}{10}$,vβ=c)

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4.在60m賽跑中,一同學起跑后在前10m可視為勻加速運動,到達離起點10m時速度為8m/s,以后因腳傷速度下降,且速率與到起點的距離成反比,求該同學跑憲全程所需時間.

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11.如圖所示,一子彈以水平速度射入粘在一起的三塊相同木塊后,速度恰減小為零(木塊固定不動).已知子彈穿過第一個木塊用0.1秒,設子彈加速度一定,則它穿過最后一個木塊所用時間為$(\sqrt{3}-\sqrt{2}):(\sqrt{2}-1):1$.

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8.圖甲中理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)之比n1:n2=5:1,電阻R=20Ω,L1、L2為規(guī)格相同的兩只小燈泡,S1為單刀雙擲開關.原線圈接正弦交變電源,輸入電壓u隨時間t的變化關系如圖乙所示.現(xiàn)將S1接1、S2閉合,此時L2正常發(fā)光的功率為P.下列說法正確的是( 。
A.輸入電壓u的表達式u=20$\sqrt{2}$sin100πt V
B.只斷開S2后,原線圈的輸入功率大于$\frac{1}{2}$P
C.0.01s時通過變壓器原線圈的磁通量為零
D.若S1換接到2后,R消耗的電功率為1.6W

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9.如圖所示,水平地面上有一個坑,其豎直截面為半圓,O為圓心,AB為沿水平方向的直徑,若在A點以某一初速度沿水平方向平拋一小球1,小球1將擊中坑壁上的最低點D點,同時,在C點水平拋出另一相同質量的小球2,小球2也能擊中D點,已知CD弧對應的圓心角為60°,不計空氣阻力,則( 。
A.小球1與2的初速度之比$\sqrt{2}$:1
B.小球1與2的初速度之比$\sqrt{2}$:1
C.小球1與2在此過程中動能的增加量之比為2:1
D.在擊中D點前瞬間,重力對小球1與2做功的瞬時功率之比為$\sqrt{2}$:1

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