9. 关于高压触电,下列说法中正确的是(
A.只要不接触带电体,就不会造成高压触电
B.高压触电有高压电弧触电和跨步电压触电两种方式
C.跨步电压触电不属于高压触电
D.靠近三相电动机(工作电压为380 V),容易发生高压触电
B
)A.只要不接触带电体,就不会造成高压触电
B.高压触电有高压电弧触电和跨步电压触电两种方式
C.跨步电压触电不属于高压触电
D.靠近三相电动机(工作电压为380 V),容易发生高压触电
答案
B
1. 锌锰干电池由碳棒、锌筒及二氧化锰和电解质等组成,属于原电池,它的正极为(
A.碳棒
B.锌筒
C.二氧化锰
D.电解质
A
)A.碳棒
B.锌筒
C.二氧化锰
D.电解质
答案
A
2. 关于电能的输送,下列说法中正确的是(
A.若高压输电和低压输电的输电功率一样,则线路上的损耗功率相同
B.若高压输电和低压输电的输电功率一样,则高压输电时线路上的电流小,损耗功率小
C.若高压输电和低压输电的输电功率一样,则线路上的电流是一样的
D.高压输电能提高输电功率,但不能减少损耗功率
B
)A.若高压输电和低压输电的输电功率一样,则线路上的损耗功率相同
B.若高压输电和低压输电的输电功率一样,则高压输电时线路上的电流小,损耗功率小
C.若高压输电和低压输电的输电功率一样,则线路上的电流是一样的
D.高压输电能提高输电功率,但不能减少损耗功率
答案
B
解析
当高压输电和低压输电的输电功率$P$一样时,由$P=UI$可得,输电电流$I = \frac{P}{U}$。高压输电时电压$U$高,所以电流$I$小。线路上的损耗功率$P_{损}=I^{2}R$,线路电阻$R$不变,电流$I$小,则损耗功率$P_{损}$小。故正确的是B。
B
B
3. 关于高压输电,若输送的电功率一定,时间相同,则(
A.电压增大到原来的2倍,输送的电能增大到原来的2倍
B.电压增大到原来的2倍,输送的电能增大到原来的4倍
C.电压增大到原来的2倍,损失的电能减小到原来的$\frac{1}{4}$
D.电压增大到原来的2倍,损失的电能减小到原来的$\frac{1}{2}$
C
)A.电压增大到原来的2倍,输送的电能增大到原来的2倍
B.电压增大到原来的2倍,输送的电能增大到原来的4倍
C.电压增大到原来的2倍,损失的电能减小到原来的$\frac{1}{4}$
D.电压增大到原来的2倍,损失的电能减小到原来的$\frac{1}{2}$
答案
C
解析
输送的电功率一定,时间相同,由$W=Pt$可知,输送的电能不变,A、B错误;
输送电功率$P=UI$,电压增大到原来的2倍,输送电流$I=\frac{P}{U}$减小到原来的$\frac{1}{2}$;
损失的电能$W_{损}=I^{2}Rt$,电阻$R$和时间$t$不变,电流变为原来的$\frac{1}{2}$,则损失的电能减小到原来的$(\frac{1}{2})^{2}=\frac{1}{4}$,C正确,D错误。
C
输送电功率$P=UI$,电压增大到原来的2倍,输送电流$I=\frac{P}{U}$减小到原来的$\frac{1}{2}$;
损失的电能$W_{损}=I^{2}Rt$,电阻$R$和时间$t$不变,电流变为原来的$\frac{1}{2}$,则损失的电能减小到原来的$(\frac{1}{2})^{2}=\frac{1}{4}$,C正确,D错误。
C
4. 如图所示,从甲地通过两条输电线向乙地用户供电,若甲地电压恒为U,输出电线的总电阻为r,当乙地用户用电时,下列说法正确的是(

A.用户使用的用电器两端的电压为U
B.输电线上的电功率为$\frac{U^{2}}{r}$
C.当用户使用的用电器增多时,用户两端的电压升高
D.当用户使用的用电器增多时,输电线上因发热而损失的功率增大
D
)A.用户使用的用电器两端的电压为U
B.输电线上的电功率为$\frac{U^{2}}{r}$
C.当用户使用的用电器增多时,用户两端的电压升高
D.当用户使用的用电器增多时,输电线上因发热而损失的功率增大
答案
D
解析
解:
A. 甲地电压 $ U $ 为输电线总电压,用户电压 $ U_{用} = U - Ir $,因 $ I \neq 0 $,则 $ U_{用} < U $,A错误。
B. 输电线上电压 $ U_{线} = Ir < U $,功率 $ P_{线} = \frac{U_{线}^2}{r} \neq \frac{U^2}{r} $,B错误。
C. 用户用电器增多,总电阻减小,电流 $ I = \frac{U}{R_{总}} $ 增大,$ U_{用} = U - Ir $ 减小,C错误。
D. $ I $ 增大,$ P_{线} = I^2r $ 增大,D正确。
结论:D
A. 甲地电压 $ U $ 为输电线总电压,用户电压 $ U_{用} = U - Ir $,因 $ I \neq 0 $,则 $ U_{用} < U $,A错误。
B. 输电线上电压 $ U_{线} = Ir < U $,功率 $ P_{线} = \frac{U_{线}^2}{r} \neq \frac{U^2}{r} $,B错误。
C. 用户用电器增多,总电阻减小,电流 $ I = \frac{U}{R_{总}} $ 增大,$ U_{用} = U - Ir $ 减小,C错误。
D. $ I $ 增大,$ P_{线} = I^2r $ 增大,D正确。
结论:D
5. 阅读短文,回答问题。
远距离输电
发电厂往往建在能源丰富的地方,电能由发电厂发出,会沿着导线输送到几百千米甚至几千千米之外用电的地方。导线有电阻,电流通过时就要发热。这些热量是白白浪费的。如何减少输电线上电能的损耗呢?由$P = I^{2}R$可知,应尽量减小导线的电阻。由于输电距离不能改变,只能使导线粗一些,但导线过粗不但会消耗大量的金属材料,而且给架线带来困难;另一种办法是减小导线中的电流,由$P = UI$可知,在输送电功率不变的前提下,要减小电流,必须提高电压,所以远距离输电主要采取高压输电的方式来减少线路上的电能损失。
从发电厂输出的电能,一般都要通过升压变压器提升电压,到达用户处再用降压变压器逐级降低电压。根据输送距离的远近,常采用10 kV、35 kV、110 kV、220 kV的高压输电,甚至1 000 kV以上的特高压输电。
(1)若发电厂输出电功率为$2 × 10^{7} W$,用10 kV的电压输电,此时的输电电流为
(2)远距离输电时有时难免出现短路故障。若某处发生了短路,为确定短路位置,检修员利用电压表、电流表和电源接成如图所示电路进行测量。假设甲、乙两地相距L km,在甲、乙两地之间沿直线架设了两条输电线,已知输电线每千米的电阻为R,现输电线电压表的示数为U、电流表示数为I,则短路位置到甲地的距离

远距离输电
发电厂往往建在能源丰富的地方,电能由发电厂发出,会沿着导线输送到几百千米甚至几千千米之外用电的地方。导线有电阻,电流通过时就要发热。这些热量是白白浪费的。如何减少输电线上电能的损耗呢?由$P = I^{2}R$可知,应尽量减小导线的电阻。由于输电距离不能改变,只能使导线粗一些,但导线过粗不但会消耗大量的金属材料,而且给架线带来困难;另一种办法是减小导线中的电流,由$P = UI$可知,在输送电功率不变的前提下,要减小电流,必须提高电压,所以远距离输电主要采取高压输电的方式来减少线路上的电能损失。
从发电厂输出的电能,一般都要通过升压变压器提升电压,到达用户处再用降压变压器逐级降低电压。根据输送距离的远近,常采用10 kV、35 kV、110 kV、220 kV的高压输电,甚至1 000 kV以上的特高压输电。
(1)若发电厂输出电功率为$2 × 10^{7} W$,用10 kV的电压输电,此时的输电电流为
2000
A;若此时输电线的电阻为5 Ω,导线上的热损耗功率为2×10⁷
W;在输送功率不变时,若改用1 000 kV的电压输电,则此时导线上的热损耗与原来导线上的热损耗的功率之比为1∶10000
。(2)远距离输电时有时难免出现短路故障。若某处发生了短路,为确定短路位置,检修员利用电压表、电流表和电源接成如图所示电路进行测量。假设甲、乙两地相距L km,在甲、乙两地之间沿直线架设了两条输电线,已知输电线每千米的电阻为R,现输电线电压表的示数为U、电流表示数为I,则短路位置到甲地的距离
$\frac{U}{2IR}$
km。(用已知的物理量符号表示)答案
(1)2000 2×10⁷ 1∶10000
(2)$\frac{U}{2IR}$
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