某水利发电站采用高压输电将电能输送到华北地区,输送电路如图所示,升压、降压变压器均为理想变压器。输送的总电功率为P = 4.5×106kW。发电机输出的电压为U0 = 18kV。输电电压为U = 500kV。要使输电线上损耗的功率等于输电功率的5%。求:(1)发电站的升压变压器原、副线圈的匝数比(2)输电线路的总电阻R。
在"探究导体电阻与其影响因素的定量关系"试验中,为了探究3根材料未知,横截面积均为
的金属丝
的电阻率,采用如图所示的实验电路。
为金属丝
的左端点,
为金属丝
的右端点,
是金属丝上可移动的接触点。在实验过程中,电流表读数始终为
,电压表读数
间距离
的变化如下表:
x/mm |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1200 |
1400 |
1600 |
1800 |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
U/V |
3.95 |
4.50 |
5.10 |
5.90 |
6.50 |
6.65 |
6.82 |
6.93 |
7.02 |
7.15 |
7.85 |
8.50 |
9.05 |
9.75 |
⑴绘出电压表读数
间距离
变化的图线;
⑵求出金属丝的电阻率
,并进行比较。
⑴在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为
,该金属的逸出功为。若用波长为
(
<
)的单色光做该实验,则其遏止电压为。已知电子的电荷量、真空中的光速和布朗克常量分别为
、
和
。
⑵如图,
、
、
三个木块的质量均为
。置于光滑的水平面上,
、
之间有一轻质弹簧,弹簧的两端与木块接触而不固连。将弹簧压紧到不能再压缩时用细线把
和
紧连,使弹簧不能伸展,以至于
、
可视为一个整体。现
以初速
沿
、
的连线方向朝
运动,与
相碰并粘合在一起。以后细线突然断开,弹簧伸展,从而使
与
、
分离。已知
离开弹簧后的速度恰为
。求弹簧释放的势能。
[3-4]
(1)一振动周期为
,振幅为
,位于
=0点的波源从平衡位置沿y轴正向开始做简谐振动,该波源产生的一维简谐横波沿
轴正向传播,波速为
,传播过程中无能量损失,一段时间后,该振动传播至某质点
,关于质点
振动的说法正确的是。
A. |
振幅一定为 |
B. |
周期一定为 |
C. |
速度的最大值一定为 |
D. |
开始振动的方向沿 轴向上或向下取决于它离波源的距离 |
E. |
若 点与波源距离 ,则质点 的位移与波源的相同 |
(2)一半圆柱形透明物体横截面如图所示,底面
镀银(图中粗线),
表示半圆截面的圆心。一束光线在横截面内从
点的入射角为30º,
=60º,
=30º。求
(ⅰ)光线在
点的折射角;
(ⅱ)透明物体的折射率。
甲乙两辆汽车都从静止出发做加速直线运动,加速度方向一直不变。在第一段时间间隔内,两辆汽车的加速度大小不变,汽车乙的加速度大小是甲的两倍;在接下来的相同时间间隔内,汽车甲的加速度大小增加为原来的两倍,汽车乙的加速度大小减小为原来的一半。求甲乙两车各自在这两段时间间隔内走过的总路程之比。
如图所示,以
和
为端点的两半圆形光滑轨道固定于竖直平面内,一滑板静止在光滑水平地面上,左端紧靠
点,上表面所在平面与两半圆分别相切于
。一物块被轻放在水平匀速运动的传送带上
点,运动到
时刚好与传送带速度相同,然后经
沿半圆轨道滑下,再经
滑上滑板。滑板运动到
时被牢固粘连。物块可视为质点,质量为
,滑板质量
,两半圆半径均为
,板长
=6.5
,板右端到
的距离
在
范围内取值。
距
为
。物块与传送带、物块与滑板间的动摩擦因素均为
=0.5,重力加速度取
。
⑴求物块滑到
点的速度大小;
⑵试讨论物块从滑上滑板到离开滑板右端的过程中,克服摩擦力做的功
与
的关系,并判断物块能否滑到
轨道的中点。