某小水电站发电机输出的电功率为100 kW,输出电压250 V,现准备向远处输电.所用输电线的总电阻为8 Ω,要求输电时在输电线上损失的电功率不超过输送电功率的5%.用户获得220 V电压,求应选用匝数比多大的升压变压器和降压变压器?
如图,光滑水平直轨道上两滑块 A 、 B 用橡皮筋连接, A 的质量为 m ,开始时橡皮筋松弛, B 静止,给 A 向左的初速度 v 0 ,一段时间后, B 与 A 同向运动发生碰撞并粘在一起,碰撞后的共同速度是碰撞前瞬间 A 的速度的两倍,也是碰撞前瞬间 B 的速度的一半。求: (i) B 的质量; (ii)碰撞过程中 A 、 B 系统机械能的损失。
如图所示,三角形 ABC 为某透明介质的横截面, O 为 BC 边的中点,位于截面所在平面内的一束光线自 O 以角度 i 入射,第一次到达 AB 边恰好发生全反射。已知 θ=150 , BC 边长为 2L ,该介质的折射率为 2 。求:
(i)入射角 i
(ii)从入射到发生第一次全反射所用的时间(设光在真空中的速度为 c ,可能用到: sin 750 = 6 + 2 4 或 tan 150 =2- 3 )。
一种水下重物打捞方法的工作原理如图所示。将一质量 M=3×103kg 、体积 V 0 =0.5m3 的重物捆绑在开口朝下的浮筒上。向浮筒内冲入一定质量的气体,开始时筒内液面到水面的距离 h 1 =40m ,筒内气体体积 V 1 =1m3 。在拉力作用下浮筒缓慢上升,当筒内液面的距离为 h 2 时,拉力减为零,此时气体体积为 V 2 ,随后浮筒和重物自动上浮。求 V 2 和 h 2 。
已知:大气压强 P 0 =1×105 P a ,水的密度 ρ=1×103kg/m3 ,重力加速度的大小 g=10m/s2 。不计水温变化,筒内气体质量不变且可视为理想气体,浮筒质量和筒壁厚度可忽略。
如图甲所示,间距为 d 、垂直于纸面的两平行板 P 、 Q 间存在匀强磁场。取垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。 t=0 时刻,一质量为 m 、带电荷量为 +q 的粒子(不计重力),以初速度 v 0 由 Q 板左端靠近板面的位置,沿垂直于磁场且平行于板面的方向射入磁场区。当 B 0 和 T B 取某些特定值时,可使 t=0 时刻入射的粒子经 Δt 时间恰能垂直打在 P 板上(不考虑粒子反弹)。上述 m 、 q 、 d 、 v 0 为已知量。 (1)若 Δt= 1 2 T B ,求 B 0 ; (2)若 Δt= 3 2 T B ,求粒子在磁场中运动时加速度的大小; (3) 若 B 0 = 4 m v 0 q d ,为使粒子仍能垂直打在 P 板上,求 T B 。
研究表明,一般人的刹车反应时间(即图甲中"反应过程"所用时间) t 0 =0.4 s ,但饮酒会导致反应时间延长。在某次试验中,志愿者少量饮酒后驾车以 v 0 =72 km/h 的速度在试验场的水平路面上匀速行驶,从发现情况到汽车停止,行驶距离 L =39 m 。减速过程中汽车位移 s 与速度 v 的关系曲线如图乙所示,此过程可视为匀变速直线运动。取重力加速度的大小 g =10 m/s2 。求: (1)减速过程汽车加速度的大小及所用时间; (2)饮酒使志愿者的反应时间比一般人增加了多少; (3)减速过程汽车对志愿者作用力的大小与志愿者重力大小的比值。