新课标粤教版3-2选修三2.7《远距离输电》同步试题1

远距离输电基础夯实1.发电厂发电机的输出电压为U1,发电厂至学校的输电线电阻为R,通过导线的电流为I,学校输入电压为U2,下列4个计算输电线损耗的式子中,错误的是()(导学号51130112) A. B.C.I2RD.I(U1-U2)答案：A解析：用来计算输电线电能损耗的公式P=U2/R中的U是输电线上损耗的电压,而不是输电电压.2.(多选)远距离输送一定功率的交变电流,若输电电压提高到原来的n倍,则下列说法中正确的是()A.输电线上的电流变为原来的n倍B.输电线上的电压损失变为原来的1/nC.输电线上的电功率损失变为原来的1/nD.若输电线上的电功率损失不变,输电线路长度可变为原来的n2倍答案：BD解析：在输送功率P一定时,输电线上的电流由公式I=P/U决定,输电线上损失的电压由公式ΔU=IR=PR/U决定,输电线上损失的功率由公式P损=I2R=R=来讨论.3.(多选)小型水力发电站的发电机有稳定的输出电压,它发出的电先通过电站附近的升压变压器升压,然后通过输电线路把电能输送到远处用户附近的降压变压器,经降低电压后再输送至各用户.设变压器都是理想的,那么在用电高峰期,随用电器电功率的增加将导致() (导学号51130113)A.升压变压器初级线圈中的电流变小B.升压变压器次级线圈两端的电压变小C.高压输电线路的电压损失变大D.降压变压器次级线圈两端的电压变小答案：CD解析：随用电器电功率的增加,各级电流和功率都会增加,输电线上损耗的电压增加,将导致降压变压器上的电压减小,但这些变化不会影响到升压变压器原、副线圈上的电压.4.一小水电站,输出的电功率为20 kW,输电线总电阻为0.5 Ω,如果先用400 V电压输送,后又改用2 000 V电压输送,则输送电压提高后,输电导线上损失的电功率的变化情况是( )A.减小50 WB.减小1 200 WC.减小7.68×106 WD.增大7.68×106 W答案：B解析：输电线上第一次损耗的功率可由公式P1=R算得,输电线上第二次损耗的功率可由公式P2=R算得,输电导线上损失的电功率的变化情况即是它们之差.5.某电站向某地输送一定功率的电能,若将输送电压提高10倍,输电线截面减为原来的一半,则输电线电能损失() (导学号51130114)A.减为原来的B.减为原来的C.减为原来的D.减为原来的答案：B解析：在输送功率P一定时,输电线上损失的功率可由公式P损=I2R=R=来讨论.6.“西电东送”工程中为了减少输电损耗,必须提高输电电压,从洪家渡水电站向华东某地输送功率106 kW的电能,输电电压为100万伏,输电线电阻为100 Ω.若采用超导材料作为输电线,则可以减少的电功率损失为()A.105 kWB.104 kWC.106 kWD.103 kW答案：A解析：输电线上损失的功率可由公式P损=I2R=R算得,若采用超导材料作为输电线,则输电线上将无电功率的损失.7.(多选)由甲地向乙地输电,输送的电功率一定,输电线的材料一定.设输电电压为U,输电线横截面积为S,输电线因发热损失的电功率为P.那么()A.若U一定,则P与S成反比B.若U一定,则P与S2成反比C.若S一定,则P与U2成反比D.若S一定,则P与U成反比答案：AC解析：输送的电功率一定,输电线的材料一定时,输电线因发热损失的电功率可由公式P损=I2R=R=来讨论.8.(多选)2007年11月8日,工程规模仅次于长江三峡,位居全国第二位、世界第三位的金沙江溪洛渡水电站截流成功,标志着“西电东送”工程又迈出了坚实的一步.下列有关发电与送电的说法中正确的是()A.水电站截流筑坝有利于储蓄水的内能,提高发电能力B.减小输电线的截面积有利于降低输电时的损耗C.提高输电电压有利于减小输电线中的电流D.增大发电机转子的直径有利于提高发电机的输出电压答案：CD解析：水电站截流筑坝是利于储蓄水的重力势能.减小输电线的截面积会增加输电线的电阻,从而增大输电线上的电能损失.提高输电电压会减小输电线中的电流.增大发电机转子的直径会使发电机输出电压的峰值增加,也即增加电压的输出.9.发电厂输出的交流电压为22 kV,输送功率为2.2×106 W,现在用户处安装一降压变压器,用户的电压为220 V,发电厂到变压器间的输电导线总电阻为22 Ω.求: (导学号51130115)(1)输电导线上损失的电功率.(2)变压器原副线圈匝数之比.解(1)输送电流I线=P总/U总=2.2×106 /2.2×104=100 (A)则损失功率为P损=R线=1002×22=2.2×105 (W).(2)变压器原线圈电压U1=U总-U线=U总-I线R线=2.2×104-100×22=19 800 (V)所以原副线圈匝数比=19 800/220=90.能力提升10.一座小型水力发电站,利用流量为20 m3/s、落差5 m的河水发电.若单相发电机的效率为50%,输出电压为200 V.已知发电站到用户架设的输电线总电阻为10 Ω,输电线上允许损耗的功率为5%,用户所需电压为220 V,求所用升压变压器和降压变压器的原、副线圈匝数之比(不计变压器损失,g取10 m/s2).解此输电线路图如下水力发电站的发电功率P==ρQghη=1.0×103×20×10×5×50%=5×105 W输电线上损失的功率ΔP=P×5%=5×105×5%=2.5×104 W,ΔP=I2·r得I=50 A,所以U2==1×104 V,,U3=U2-ΔU=104 V-Ir=(104-500)V=9 500 V,所以.。

1、如图所示,变压器输入交变电压一定,两个副线圈的匝数为和,当把一电阻先后接在间和间时,安培表的示数分别为和，则：为（）A、:B、:C、：D、:2、在某交流电路中,有一正在工作的变压器,原副线圈匝数分别为=600,=120,电源电压=220V，原线圈中串联一个0.2A的保险丝,为了保证保险丝不被烧坏,则( )A、负载功率不超过44wB、副线圈电流最大值不能超过1AC、副线圈电流有效值不能超过1AD、副线圈电流有效值不能超过0.2A3、远距离输送一定功率的交流电，若输送电压提高到n倍，则（）A．输电线上的电功率损失减少到原来的1/n2B．输电线上的电压损失减少到原来的(n-1)/n倍C．输电线上的电功率损失减少到原来的(n2-1)/n2D．每根输电线上的电压损失减少到原来的1/n4、在电能输送过程中，若输送的电功率一定，则在输电线上损失的电功率（）A、随输电线电阻的增大而增大R 线B 、和输送电压的平方成正比C 、和输电线上电压降落的平方成正比D 、和输电线中的电流强度的平方成正比E ．和输电电压的平方成反比5、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，在输电线上损失的电功率也相同，则在两情况下输电线截面积之比S1：S2为（ ）A 、B 、C 、D 、6、用1万伏高压输送100千瓦的电功率，在输电线上损失2%的电功率，则输电线的电阻是______ ，如果把输送电压降低一半，则输电线上损失功率将占输送功率的___%．7、如图所示，理想变压器和三个定值电阻、和接在交流电源上，=，若、和上的电功率相等，则：=________,变压器原、副线圈的匝数比为__________.8、远距离输送一定功率的交流电，若输电电压提高 倍，则输电导线的电功率损失是原来的___________，输电导线的电压损失是原来的_______________．9、发电机的输出电压为U ，输出总功率为P ，通过总电阻为R 的输电线向用户供电，则输电线上电流强度为____________，输电线上的电压降落为___________，输电线上损失的电功率为________，用户得到的电压为________，用户得到的功率为________．10、（原创）理想变压器接到交流电源上,则变压器原线圈和副线圈上相同的物理量是 A . 电流 B . 线圈两端的电压 C . 电流变化的频率 D . 电功率11、某发电机输出功率是100kw ，输出电压是250V ，从发电机到用户间的输电线总电阻为8 Ω，要使输电线上的功率损失为5%，而用户得到的电压正好为220V ，求升压变压器和降压变压器原、副线圈匝数比各是多少？12、某小型实验水电站输出功率是20kW ，输电线路总电阻是6Ω。

学案6 远距离输电[学习目标定位] 1.理解输电线上电能的损失与哪些因素有关.2.理解减小电能损失的两个途径以及高压输电的原理.3.知道远距离输电的典型电路，并能利用变压器和电路的规律解决实际问题．1．电阻定律：在温度不变时，同种材料的导体，其电阻R 与它的长度l 成正比，与它的横截面积S 成反比，导体电阻与构成它的材料有关，即R ＝ρl S. 2．电功率P ＝UI ，热功率P ＝I2R.3．理想变压器原、副线圈的三个关系：P 原＝P 副，U1U2＝n1n2，I1I2＝n2n1.一、从发电站到用户的输电线路远距离输电过程：发电机输出的电压通过变压器升高到几十万伏，然后进行远距离输电．当电能被输送到用电区域后，再用变压器将电压降低．二、为什么要用高压输电减小电能损失的方法有两种：(1)减小导线的电阻．(2)减小输电导线中的电流，即提高输电的电压．三、直流输电：现代的直流输电，只有输电这个环节使用高压直流，发电、用电及升、降电压仍然是交变电流．一、降低输电损耗的两个途径[问题设计]如图1所示，假定输电线路中的电流是I ，两条导线的总电阻是r ，在图中导线电阻集中画为r ，输送功率为P ，发电厂输出的电压为U.那么：图1(1)远距离大功率输电面临的困难是什么？(2)输电线上功率损失的原因是什么？功率损失的表达式是什么？降低输电损耗的两个途径是什么？(3)为什么远距离输电必须用高压呢？答案 (1)在输电线上有功率损失．(2)由于输电线有电阻，当有电流流过输电线时，有一部分电能转化为电热而损失掉了．这是输电线上功率损失的主要原因．功率损失表达式：ΔP ＝I2r ，所以降低输电损耗的两个途径为：①减小输电线的电阻r ；②减小输电电流I.(3)因为发电厂的输出功率P 是一定的，由P ＝UI 得，要减小输电电流I ，必须提高输出电压U.[要点提炼]输电线上的电压损失和功率损失(设输电线上电阻为R ，电流为I)1．电压损失输电线始端电压U 与输电线末端电压U′的差值．ΔU ＝U －U′＝IR.2．功率损失(1)远距离输电时，输电线有电阻，电流的热效应引起功率损失，损失的电功率ΔP ＝I2R.(2)若输电线上损失的电压为ΔU ，则功率损失还可以表示为ΔP ＝ΔU2R，ΔP ＝ΔU·I. 3．减小电压、功率损失的方法(1)减小输电线的电阻由R ＝ρl S可知，距离l 一定时，使用电阻率小的材料，增大导体横截面积可减小电阻． (2)减小输电电流I由P ＝UI 可知，当输送功率一定时，升高电压可以减小电流．[延伸思考] 为什么在用电高峰期家中的白炽灯灯光较暗？答案 用电高峰期到用户家中的输电线电流I 较大，输电线上损失的电压ΔU ＝IR 较大，用户得到的电压U －ΔU 变低，达不到额定电压，因此白炽灯灯光较暗．二、远距离输电电路中的各种关系[问题设计]某发电站向远处送电的示意图如图2所示，其中各部分的物理量已在图上标注，在这个电路中包括三个回路．升压变压器 降压变压器图2(1)结合闭合电路的知识，分别分析三个回路中各物理量之间的关系(发电机内阻、n1、n2、n3、n4线圈的电阻均忽略不计)．(2)每个变压器中的电流、电压、功率有什么关系？答案 (1)第一个回路：P1＝U1I1第二个回路：U2＝ΔU ＋U3，P2＝ΔP ＋P3＝I2线R ＋P3第三个回路：P4＝U4I4(2)若两个变压器为理想变压器，则有：U1U2＝n1n2、I1I2＝n2n1、P1＝P2；U3U4＝n3n4、I3I4＝n4n3、P3＝P4. [要点提炼]远距离输电问题的分析1．解决远距离输电问题时，应首先画出输电的电路图，并将已知量和待求量写在电路图的相应位置(参考图2)．2．分析三个回路，在每个回路中，变压器的原线圈是回路的用电器，而相应的副线圈是下一个回路的电源．3．综合运用下面三方面的知识求解(1)能量守恒：P ＝U1I1＝U2I2＝P 用户＋ΔPΔP ＝I22RP 用户＝U3I3＝U4I4.(2)电路知识：U2＝ΔU ＋U3ΔU ＝I2R(3)变压器知识：U1U2＝I2I1＝n1n2U3U4＝I4I3＝n3n4. 其中ΔP ＝I22R ，ΔU ＝I2R 往往是解题的切入点．一、输电线上功率损失的计算例1 三峡电站某机组输出的电功率为50万千瓦．(1)若输出的电压为20万伏，则输电线上的电流为多少？(2)某处与电站间每根输电线的电阻为10欧，则输电线上损失的功率为多少？它占输出功率的几分之几？(3)若将电压升高至50万伏，输电线上的电流为多少？输电线上损失的功率又为多少？它占输出功率的几分之几？解析 (1)由P ＝UI 得I ＝P U ＝5×108 W 2×105 V＝2 500 A (2)输电线上损失的功率ΔP ＝I2·2r＝2 5002×2×10 W ＝1.25×108 W损失功率与输出功率之比为ΔP P ＝1.25×1085×108＝14(3)将电压升高至50万伏时，I′＝P U′＝5×108 W 5×105 V＝1 000 A 输电线上损失的功率ΔP′＝I′2·2r＝1 0002×2×10 W＝2×107 W损失功率与输出功率之比为ΔP′P ＝2×1075×108＝125答案 (1)2 500 A (2)1.25×108 W 14(3)1 000 A 2×107 W 125二、远距离输电问题例2 发电机的输出电压为220 V ，输出功率为44 kW ，输电导线的电阻为0.2 Ω，如果用原、副线圈匝数之比为1∶10的升压变压器升压，经输电线后，再用原、副线圈匝数比为10∶1的降压变压器降压供给用户，则：(1)画出全过程的线路示意图；(2)求用户得到的电压和功率；(3)若不经过变压而直接将电送到用户，求用户得到的电压和功率．解析 (1)示意图如图所示(2)升压变压器的输出电压U2＝n2n1U1＝101×220 V＝2 200 V 根据升压变压器输出功率等于输入功率知，升压变压器输出电流为I2＝P U2＝44×1032 200A ＝20 A 输电线路上的电压损失和功率损失分别为UR ＝I2R ＝20×0.2 V＝4 VPR ＝I22R ＝202×0.2 W＝80 W降压变压器上的输入电流和输入电压分别为I3＝I2＝20 AU3＝U2－UR ＝2 200 V －4 V ＝2 196 V降压变压器上的输出电压和输出电流分别为U4＝n4n3U3＝110×2 196 V＝219.6 V I4＝n3n4I3＝10×20 A＝200 A用户得到的功率为P4＝I4U4＝200×219.6 W＝4.392×104 W(3)若不采用高压输电，用220 V 低压直接供电时，电路如图所示，则输电电流I ＝P U1＝44×103220A ＝200 A ，输电线路上的电压损失UR′＝IR ＝200×0.2 V＝40 V 所以用户得到的电压为U4′＝U1－UR′＝220 V －40 V ＝180 V用户得到的功率为P4′＝IU4′＝200×180 W＝3.6×104 W答案 (1)见解析图 (2)219.6 V 4.392×104 W(3)180 V 3.6×104 W1．(输电线上功率损失的计算)(单选)中国已投产运行的1 000 kV 特高压输电是目前世界上电压最高的输电工程．假设甲、乙两地原来用500 kV 的超高压输电，输电线上损耗的电功率为P.在保持输送电功率和输电线电阻都不变的条件下，现改用1 000 kV 特高压输电，若不考虑其他因素的影响，则输电线上损耗的电功率将变为( ) A.P 4 B.P 2C ．2PD ．4P 答案 A解析 在超高压输电中，设输送电功率为P′，输电电压为U ，输电线电阻为R ，则输电线上损耗的电功率为P＝⎝ ⎛⎭⎪⎫P′U 2R ，当输电电压升为原来的2倍时，输电线损耗的电功率变为原来的14，故选A. 2．(输电线上功率损失的计算)(双选)在远距离输电时，输送的电功率为P ，输送电压为U ，所用导线的电阻率为ρ，横截面积为S ，总长度为L ，输电线损失的电功率为P′，用户得到的电功率为P 用，则P′、P 用的关系式正确的是 ( )A ．P′＝U2S ρLB ．P′＝P2ρL U2SC ．P 用＝P －U2S ρLD ．P 用＝P(1－P ρL U2S) 答案 BD解析 输电线电阻R ＝ρL S， 输电电流I ＝P U， 故输电线上损失的电功率为：P′＝I2R ＝(P U )2ρL S ＝P2ρL U2S用户得到的功率为：P 用＝P －P′＝P(1－P ρL U2S)． 故选B 、D.3．(远距离输电问题)(双选)在如图3所示的远距离输电电路图中，升压变压器和降压变压器均为理想变压器，发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变，随着发电厂输出功率的增大，下列说法中正确的有( )图3A ．升压变压器的输出电压增大B ．降压变压器的输出电压增大C ．输电线上损耗的功率增大D ．输电线上损耗的功率占总功率的比例增大答案 CD解析 发电厂的输出电压不变，升压变压器的输入电压不变，输出电压不变，选项A 错误；随着发电厂输出功率的增大，输电线中电流增大，输电线上损失的电压(ΔU ＝IR)增大，降压变压器的输入电压减小，降压变压器的输出电压减小，选项B 错误；随着发电厂输出功率的增大，输电线中电流增大，输电线上损耗的功率(ΔP ＝I2R)增大，选项C 正确；输电线上损耗的电功率ΔP ＝I2R ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫P 输U 输2R ，输电线上损耗的功率占总功率的比例ΔP P 输＝R U2输P 输，选项D 正确．题组一 减小输电损失的途径1．(单选)中央电视台《焦点访谈》多次报导某些边远落后农村电价过高，农民负担过重，其客观原因是电陈旧老化．近来，农村进行电改造，为减少远距离输电的损耗而降低电费价格可采取的措施有( )A ．提高输送功率B ．增大输送电流C ．提高输电电压D ．减小输电导线的横截面积答案 C解析 电费高低与线路损耗有关，损耗越大，电费越高，减少损耗的途径：一、减小输电导线中的电流，即可提高输电电压；二、减小输电线的电阻，即增大导线的横截面积，故C 正确．2．(双选)如图1所示为远距离高压输电的示意图．关于远距离输电，下列表述正确的是( )图1A ．增大输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失B ．高压输电是通过减小输电电流来减少电路的发热损耗C ．在输送电压一定时，输送的电功率越大，输电过程中的电能损失越小D ．高压输电一定是电压越高越好，所以我们要尽可能地提高输送电压答案 AB解析 依据输电原理，电路中的功率损耗ΔP ＝I2R 线，而R 线＝ρl/S ，增大输电导线的横截面积，可减小输电线的电阻，则能够减小输电过程中的电能损失，选项A 正确；由P 输＝UI 知，在输送功率P 输一定的情况下，输送电压U 越大，则输电电流I 越小，则电路中的功率损耗越小，选项B 正确；若输电电压一定，输送功率P 输越大，则电流I 越大，电路中损耗的电功率越大，选项C 错误；因为输电电压越高，对于安全和技术的要求也越高，因此并不是输电电压越高越好，高压输电必须综合考虑各种因素，选项D 错误．所以该题正确选项为A 、B.题组二 输电线上功率损失的计算3．(单选)输电线路的总电阻为R ，发电站输出功率为P ，输电电压为U ，则用户得到的功率为( )A ．PB ．P －(P U)2·R C ．P －U2R D ．(P U)2·R 答案 B解析 用户得到功率P 得＝P －I2R ＝P －(P U)2·R，所以B 正确． 4．(单选)发电厂发电机的输出电压为U1，发电厂至用户的输电导线的总电阻为R ，通过输电导线的电流为I ，输电线末端的电压为U2，下面选项不能表示输电导线上损耗的功率的是 ( )A.U21R B.－RC ．I2RD ．I(U1－U2)答案 A解析 输电线上功率损耗ΔP ＝I2R ＝ΔU2R＝I·ΔU ，而ΔU ＝U1－U2，本题选A 正确． 5．(单选)输电导线的总电阻为R ，输送电功率为P.现分别用U1和U2两种电压来输电，则两次输电线上损失的功率之比为( )A ．U1∶U2B ．U21∶U22C ．U22∶U21D ．U2∶U1答案 C解析 由P ＝UI 得输电线中的电流I ＝P U .输电线上损失的功率P 损＝I2R ＝(P U )2R ＝P2R U2，即在输送功率和输电线电阻不变的情况下，损失的功率与输电电压的平方成反比．所以两次输电线上损失的功率之比P 损1∶P 损2＝U22∶U21，选项C 正确．6．(双选)某发电厂原来用11 kV 的交变电压输电，后来改用升压变压器将电压升到220 kV 输电，输送的电功率都是P.若输电线路的电阻为R ，则下列说法中正确的是( )A ．根据公式I ＝P U ，提高电压后输电线上的电流降为原来的120B ．根据公式I ＝U R，提高电压后输电线上的电流增为原来的20倍 C ．根据公式P 损＝I2R ＝P2U2R ，提高电压后输电线上的功率损失减为原来的1400D ．根据公式P 损＝U2R，提高电压后输电线上的功率损失增大为原来的400倍 答案 AC解析 输电线上电流为I ＝P U ，也可以用I ＝ΔU R来表示，其中ΔU 为输电线上电阻R 两端的电压，而不是输送电压，故A 正确，B 错误；输电线上的功率损失为P 损＝I2R ＝P2U2R ，C 正确；如果用P 损＝U2R，则U 应为R 两端的电压ΔU ，故D 错误．题组三 远距离输电问题7．(双选)某小型水电站的电能输送示意图如图2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( )图2A.n2n1>n3n4B.n2n1<n3n4C ．升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D ．升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率答案 AD解析 由于输电线上的功率损耗，故升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率，故选项D 正确.U2U1＝n2n1，U3U4＝n3n4，因为U1＝200 V<U4＝220 V ，U2>U3＝U2－U 线，故n2n1>n3n4，选项A 正确． 8．(单选)某农村水力发电站的发电机的输出电压稳定，它发出的电先通过发电站附近的升压变压器升压，然后用输电线路把电能输送到远处村寨附近的降压变压器．经变压器降压后，再用线路接到各用户，设两变压器都是理想变压器，那么在用电高峰期，白炽灯不够亮，但用电总功率增加，这时( )①升压变压器的副线圈的电压变大 ②高压输电线路的电压损失变大 ③降压变压器的副线圈上的电压变大 ④降压变压器到各用户的输电线上的电压损失变大A ．①②B ．②③C ．③④D ．②④答案 D解析 用电高峰期，用户端总电阻由于并联白炽灯增多而减小，电流增大，又由U 损＝Ir 可知，输电导线上的电压损失变大，升压变压器副线圈的电压不变，降压变压器原、副线圈上的电压变小，而降压变压器到各用户的输电线上的电压损失变大．故正确答案为D.9．(双选)一台发电机最大输出功率为4 000 kW ，电压为4 000 V ，经变压器T1升压后向远方输电，输电线路总电阻R 线＝1 k Ω，到目的地经变压器T2降压，负载为多个正常发光的灯泡(220 V 、60 W)．若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的10%，变压器T1和T2的损耗可忽略，发电机处于满负荷工作状态，则 ( )A ．T1原、副线圈电流分别为103 A 和20 AB ．T2原、副线圈电压分别为1.8×105 V 和220 VC ．T1和T2的变压比分别为1∶50和40∶1D ．有5×104盏灯泡(220 V 、60W)正常发光答案 AB解析 根据题意画出输电线路示意图如图所示．对升压变压器有P1＝U1I1，可知I1＝103 A ，由输电线上消耗的功率ΔP ＝I22R 线＝400 kW 可知，输电线上电流为I2＝20 A ，A 项正确；T1的变压比为n1∶n2＝I2∶I1＝1∶50；根据P1＝U2I2得U2＝2×105 V，输电线上电压U 线＝I2R 线＝20 000 V ，则变压器T2的输入电压为U3＝U2－U 线＝1.8×105 V，又灯泡正常发光，可知T2的输出电压U4为220 V ，B 项正确；T2的变压比为n3∶n4＝U3∶U4＝1.8×105∶220，C 项错误；降压变压器的输入功率等于输出功率U3I3＝60 W·n，解得n ＝6×104，D 项错误．10．某发电站通过燃烧煤来发电．发电站通过升压变压器、输电线和降压变压器把电能输送给生产和照明用户，发电机输出功率是120 kW ，输出电压是240 V ，升压变压器原、副线圈的匝数之比为1∶25，输电线的总电阻为10 Ω，用户需要的电压为220 V ．则：(1)输电线上损失的电功率为多少？(2)降压变压器原、副线圈的匝数比为多少？答案 (1)4 000 W (2)29011解析 (1)根据理想变压器的变压规律U1U2＝n1n2得输电电压 U2＝n2n1U1＝251×240 V＝6 000 V 输电电流I2＝P U2＝120×1036 000A ＝20 A 输电线上损失的功率ΔP ＝I22r ＝202×10 W＝4 000 W.(2)输电线上损失的电压ΔU ＝I2r ＝20×10 V＝200 V降压变压器原线圈两端的电压U3＝U2－ΔU ＝6 000 V －200 V ＝5 800 V根据理想变压器的变压规律得：n3n4＝U3U4＝5 800 V 220 V ＝29011. 11．发电站通过升压变压器、输电导线和降压变压器把电能输送到用户(升压变压器和降压变压器都可视为理想变压器)．(1)画出上述输电全过程的线路图；(2)若发电机的输出功率是100 kW ，输出电压是250 V ，升压变压器的原、副线圈的匝数比为1∶25，求升压变压器的输出电压和输电导线中的电流；(3)在(2)中条件下若输电导线中的电功率损失为输入功率的4%，求输电导线的总电阻和降压变压器原线圈两端的电压；(4)计算降压变压器的输出功率．答案 (1)见解析图 (2)6 250 V 16 A(3)15.625 Ω 6 000 V (4)96 kW解析 (1) 或(2)对升压变压器，据公式U2U1＝n2n1，有 U2＝n2n1U1＝251×250 V ＝6 250 VI2＝P2U2＝P1U2＝100 0006 250A ＝16 A (3)P 损＝I22R 线，P 损＝0.04 P1所以：R 线＝0.04P1I22＝4 000162 Ω＝15.625 Ω因为ΔU＝U2－U3＝I2R线所以U3＝U2－I2R线＝(6 250－16×15.625) V＝6 000 V(4)P4＝P1－P损＝0.96P1＝0.96×100 000 W＝96 000 W＝96 kW.。

远距离输电基础达标一、选择题(在每小题给出的四个选项中，第1～4题只有一项符合题目要求，第5～6题有多项符合题目要求)1．对交流输电线路来说，输电线上的电压损失( ) A ．只由电阻造成 B ．只由感抗造成 C ．只由容抗造成D ．由以上所述三个因素造成 【答案】D2．关于电能输送的分析，正确的是( )A ．由公式P ＝U 2R 知，输电电压越高，输电线上功率损失越少B ．由公式P ＝U 2R知，输电导线电阻越大，输电线上功率损失越少C ．由公式P ＝I 2R 知，输电电流越大，输电导线上功率损失越大 D ．由公式P ＝UI 知，输电导线上的功率损失与电流成正比 【答案】C3．远距离输电的原理图如图所示，升压变压器原、副线圈的匝数分别为n 1、n 2，电压分别为U 1、U 2，电流分别为I 1、I 2，输电线上的电阻为R .变压器为理想变压器，则下列关系式中正确的是( )A.I 1I 2＝n 1n 2B ．I 2＝U 2RC ．I 1U 1＝I 22R D ．I 1U 1＝I 2U 2【答案】D4．输电导线的电阻为R ，输送电功率为P .现分别用U 1和U 2两种电压来输电，则两次输电线上损失的功率之比为( )A ．U 1∶U 2B ．U 21∶U 22 C ．U 22∶U 21 D ．U 2∶U 1【答案】C5．远距离输送交流电都采用高压输电．我国正在研究用比330 kV 高得多的电压进行输电．采用高压输电的优点是( )A ．可节省输电线的铜材料B ．可根据需要调节交流电的频率C ．可减小输电线上的能量损失D ．可加快输电的速度 【答案】AC6．远距离输送一定功率的交流电，若输电线电阻一定，下列说法正确的是( ) A ．输电线上的电压损失跟输电电压成正比 B ．输电线上的功率损失跟输电电压成正比 C ．输电线上的功率损失跟输电电压的平方成反比D ．输电线上的功率损失跟输电线上的电压损失的平方成正比 【答案】CD 二、非选择题7．对某一输电线路，线路架设情况已确定，现要求输送一定的电功率P ，若输电线上损失的功率占输送功率P 的百分比用η表示，输电线路总电阻用r 表示，输电电压用U 表示，则η、P 、U 、r 间满足什么关系？从中你能得出什么结论？【解析】ΔP ＝ηP ＝I 2r ，①P ＝UI ，②可得ηP ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫P U 2r ，即ηU 2＝Pr ，当P 、r 确定时，有ηU 2＝定值，所以要减小η，必须提高输电电压U .8．某小型水电站发电机输出的电功率为100 kW ，输出电压为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，求应选用匝数比分别为多大的升压变压器和降压变压器？【解析】依题意作出输电示意图如图所示，升压变压器原线圈的电流为I 1＝P U 1＝100×103250A ＝400 A当输电线上损失的电功率为输送电功率的5%时，输电线中的电流为I 2，则I 22R 线＝5%P 所以I 2＝5%PR 线＝0.05×100×1038A ＝25 A升压变压器T 1的匝数比为n 1n 2＝I 2I 1＝25 A 400 A ＝116则U 3＝U 2－R 线·I 2＝n 2n 1U 1－R 线·I 2＝3 800 V所以n 3n 4＝U 3U 4＝3 800 V 220 V ＝19011.能力提升9．如图所示，一理想变压器原副线圈匝数分别为n 1＝1 000，n 2＝200，原线圈中接一交变电源，交变电源电压u ＝2202sin 100πt (V)．副线圈中接一电动机，电阻为11 Ω，电流表A 2的示数为1 A ，电表对电路的影响忽略不计．下列说法正确的是( )A ．此交流电的频率为100 HzB ．电流表A 1的示数为0.2 AC ．此电动机输出功率为33 WD ．电压表示数为220 2 V 【答案】BC【解析】交流电周期为T ＝2π100πs ＝0.02 s ，故频率为50 Hz ，A 错误；输入电压有效值为220 V ，D 错误；输出电压U ＝n 2n 1×220 V＝44 V ，则副线圈输出功率为UI ＝44 W ，电动机热功率为I 2R ＝11 W ，故输出功率为44 W －11 W ＝33 W ，C 正确；输入功率等于输出功率，可得原线圈电流为0.2 A ，B 正确．10．某发电站采用高压输电向外输送电能．若输送的总功率为P 0，输电电压为U ，输电导线的总电阻为R ，则下列说法正确的是( )A ．输电线上的电流为U RB ．输电线上的电流为P 0UC ．输电线上损失的功率为U 2RD ．输电线上损失的功率为P 20RU2【答案】BD【解析】总功率P 0＝UI ，故输电线上的电流为I ＝P 0U ，A 错，B 对；损失的功率为P 损＝I 2R ＝P 20R U2，C 错误，D 正确．11．有一理想变压器原、副线圈的匝数比为100∶1，原线圈上所加电压为23 kV ，副线圈通过总电阻为2 Ω的供电导线向用户供电，用户用电器得到的电压是220 V ，求供电导线上损耗的功率．【答案】50 W【解析】设原线圈上所加电压为U 1，匝数为n 1，副线圈上两端电压为U 2，匝数为n 2，有U 1U 2＝n 1n 2，①副线圈两端通过导线向用户供电，设用户电压为U 3，导线上的电压降为ΔU ，有U 2＝U 3＋ΔU ，②导线上损失功率为P ＝ΔU2R，③由①②③式得P ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫n 2n 1U 1－U 32R，＝⎝ ⎛⎭⎪⎫1100×2.3×104－22022W ＝50 W.。

2019-2020年新课标粤教版3-2选修三2.7《远距离输电》WORD 教案2一、教学目标1．了解远距离输电的原理2．理解U 输、U 线、U 用、P 输、P 线、P 用、I 输、I 线、I 用 概念及相互关系。

二、重点、难点、疑点及解决办法1．重点(1)理论分析如何减少输电过程的电能损失。

(2)远距离输电的原理。

2．难点远距离输电原理图的理解。

3．疑点RU P 2= UI P = R I P 2=的对应关系理解 4．解决办法通过自学、教师讲解、例题分析、实验演示来逐步突破重点、难点、疑点。

三、教具准备可拆式变压器(2台)、 导线若干(其中两根阻值约与小电珠相等)、小电珠(2．5V 、0.3A)、学生电源四、教学步骤1．布置学生进行课前预习，并事先给出预习过程应解决的问题幻灯显示 ①为什么要进行远距离输电？②输电过程主要考虑什么问题？ ③为什么输电过程有电能损失？④减少电能损失有什么方法，各适用于什么情况？在学生个别提问相互补充的基础上完整答案如下①由于电站、电厂利用能源的特殊性，它发出的电常常要输送给距离甚远的用户。

②在输电过程中输送效率的高低成了我们的首要问题，当然是效率越高越好。

③由于输电导线有电阻，且又有电流通过，根据焦耳定律Q ＝I2Rt 输电过程中必有一部分电能转化为内能，显然这种损耗越小，输送的效率就越高。

④Q＝I2Rt 如何减小输电时的Q ．A ．t 是要确保的，通过减少t 来减少Q 线是没有意义的。

a ．缩短l 由于两地距离确定、没有实际意义。

b ．增大S 受经济及架设条件限制只限短距离输电采用。

c ．减少ρ换用银那么也受经济条件约束，也是不现实的，效果也不明显。

若正在研究的超导材料能批量生产且价格便宜，倒是可以采用。

C ．减少IQ 与I2成正比因而若输送电功率一定，又因为输输输I U P 所以可采用提高电压来减少电流I 输幻灯显示例 一小型水电站输出的电功率为20KW ，输电线总电阻为5Ω如果发电机输出电压为400V ，且直接进行输电，输电导线上损失的电功率为多少？ 若改为2000V 电压输电，则输电导线上损失电功率又为多少？用2000V 输电时，这所使用升压变压器、降压变压器的原副线圈匝数比为多少？P 线＝I12R ＝2500×5W=12500WP 线=I2R2＝100×5W ＝500W教师讲解时要求学生必须画出输电示意图如下分析U 输、U 线、U 用、P 输、P 线、P 用、I 输、I 线、I 用的关系I 输=I 线=I 用U 输=U 线+U 用P 输=P 线+P 用从本题的解答中你发现什么？输电电压提高几倍？输电线上电压损失为原来几倍？输电线上损失的电 能为原来的几倍？电压提高了5倍，输电线上损失的电压减为原来的1/5电线上的损失，电功率减为原来的1/25强调①欧姆定律使用时必须注意物理量的对应关系。

2.7 远距离输电 每课一练（粤教版选修3-2）我夯基，我达标：1．在电能输送过程中，若输送的电功率一定，则在输电线上损失的电功率 （ ）A ．随输电线上损失的电功率B ．和输送电压的平方成正比C ．和输电线上的电压降的平方成正比D ．和输电线中电流强度的平方成正比解析：输电线上的功率损失P 损=线线线R R U P R I 222)()(μ∆==式中∆μ国输电线上的电压降答案：ACD2．分别用U 1=U 和U 2=kU 两种电压输送电能，若输送的功率也相同，导线的长度和材料亦相同同，则是两种情况下导线的横截面积之比为S 1：S 2等于 （ ）A.k ：1B.1：kC.k 2：1 D1：k 2解析：导线功率损失∆P 1=,)(,)(22212s lp ku P P s U P u P =∆，由P 1=P 2得1221k s s =答案：C3．输电线的电阻为r ，输送的电功率为P ，用电压U 送电，则用户得到的功率为（ ）A ．P B.22U R P P - C.P -U 2r D.22Ur P解析：输电线电流U P I =，输电线电阻消耗功率r uP R I P r ⋅==22)(故用户得到的功率P `=P -P r =P -r UP ⋅224. 发电厂发电机的输出电压为U 1，发电厂至学校的输电线电阻为R ，通过电线的电流为I ，学校输入电压为U 2，下面计算输电线功率损失的式子中不正确的是 ( )A.RU 21B.R U U 221)(-C.I 2R D.I(U 1-U 2)解析：注意U 1为输电线起始端电压，而非输电导线电阻上的电压。

答案：A5．水电站向小山村输电，输送电功率为50Kw ，若以1100V 送电，则线路损失为10kW ，若以3300V 输电，则线路损失可降为（ ）A.3.3kWB.1.1KwC.30kWD.11kW解析：输电功率一定，当u =110V 时，P 损=10kW ，当u `=3300V=3u 时，P损`=kW kW p 1.1109191=⨯=损. 答案：B6.远距离输送一定功率的交流电，若输电电压提高n 倍，则输电导线的电功率损失是原来的________，输电导线的电压损失是原来的_________.解析：P 损=(线损线R UPU R up=⋅2)() 答案：nn 1,127.远距离输送一定功率的交变电流，若输送电压升高为原来的n 倍，下面说法正确的是（ ）A.输电线上的电压损失是原来的n 1B.输电线上的电压缺失是原来的21nC.输电线上的电功率损失是原来的n 1D.输电线上的电功率损失是原来的21n解析：222221/`)()`(`)(1`,`n P P R nuP R P P RPR I P nU U R nu PR PU RRR I I =======⋅==⋅=损损损损损损损损所以故所以μμμμ8.如果把输电电压从110kV 降为3300V ，保持输送的电功率相同，并且输电线的材料和长度都不变，输电线上损失的电功率也不变，那么输电线的横截面积应为原来的_________倍.解析：输电线因发热损失的电功率为spLu p R I P ⋅==202)(即在输送的电功率相同，并且输电线的材料和长度都不变时，要使输电线上损失的电功率相同，则S 与μ成反比.答案：10000/g9.某发电厂原来用11kV 的交流电压输电，后来改用升压变压器，将电压升高到220kW 输电，输送的电功率都J 是P ，若输电线路的电阻为R ，则下列说法中正确的是( )A.根据公式RUI =， 提高电压后输电线上的电流增为原来的20倍 B.根据公式RU P 2=，提高电压后输电线上的功率损耗将增大为原来的400倍C.根据公式P =I 2R ，提高电压后输电线上的功率损耗减小为原来的4001 D.根据公式P =UI ，提高电压后输电线上的功率损耗增大库原来的20倍 解析：注意各电压、电流、电阻之间的对应性。

学业分层测评(十二)(建议用时：45分钟)[学业达标]1．在远距离输电过程中，为减少输电线路上的电能损失，可采用的最佳方法是( )A ．使输电线粗一些B ．减小输电线长度C ．减少通电时间D ．采用高压输电【解析】 从造成电能损失的原因分析，要减少电能损失，需要减小电阻、减小输电电流，减小电阻已达到目前技术的极限了，因此，应当采用高压输电，减小输电电流．【答案】 D2．关于电能输送的以下分析，正确的是( )【导学号：97192094】A ．由公式P ＝U 2R 知，输电电压越高，输电线上功率损失越少B ．由公式P ＝U 2R 知，输电导线电阻越大，输电线上功率损失越少C ．由公式P ＝I 2R 知，输电电流越大，输电导线上功率损失越大D ．由公式P ＝UI 知，输电导线上的功率损失与电流成正比【解析】 输电线上损失的功率P 损＝I 2R 线＝U 2损R 线，U 损指输电线上的分压，而不是输电电压，选项C 正确．【答案】 C3．如图2-7-4所示，L 1和L 2是输电线，甲是电压互感器，乙是电流互感器．若已知甲的变压比为500∶1，乙的变流比为200∶1，并且已知电压表两端的电压为200 V ，通过电流表的电流为5 A ，则输电线的输送功率为( )图2-7-4A ．1.1×102 WB ．1.1×104 WC ．1.1×106 WD ．1.1×108 W【解析】 已知变压比为500∶1，电压表示数为220 V ，故传输电压为U ＝220×500 V ＝1.1×105 V ；已知变流比为200∶1，电流表示数为5 A ，故传输电流为I ＝5×200 A ＝1 000 A ；故电功率为P ＝UI ＝1.1×105 V ×1 000 A ＝1.1×108 W ，故D 正确．【答案】 D4．(多选)远距离输送一定功率的交变电流，若输送电压升高为原来的n 倍，关于输电线上由电阻造成的电压损失和功率损失的说法中，正确的是( )A ．输电线上的电功率损失是原来的1/nB ．输电线上的电功率损失是原来的1/n 2C ．输电线上的电压损失是原来的1/nD ．输电线上的电压损失是原来的n 倍【解析】 由P ＝UI 知，当输送的功率P 一定时，电压升高为原来的n 倍时，输电电流I ′＝P /U ′＝P /(nU )＝1n I ；又P 损＝I 2R 线，所以输电线上的功率损失P ′损＝⎝ ⎛⎭⎪⎫1n I 2R 线＝1n 2P 损，即B 正确．输电线上的电压损失U ′损＝I ′R 线＝1n IR 线＝1n U 损，C 正确．【答案】 BC5．“西电东送”工程中，为了减少输电损耗，必须提高输电电压．从西部某电站向华东某地区输送的电功率为106 kW ，输电电压为1 000 kV ，输电线电阻为100 Ω.若改用超导材料作为输电线，则可减少输电损耗的功率为( )。

士大夫但是感到十分第二章交变电流第七节远距离输电A级抓基础1．(多选)下列关于电能输送的说法中正确的是()A．输送电能的基本要求是可靠、保质、经济B．减小输电导线上功率损失的唯一办法是采用高压输电C．减小输电导线上电压损失的唯一方法是增大输电线的横截面积D．实际输电时，要综合考虑各种因素，如输电功率的大小、距离远近、技术和经济条件等答案：AD2．远距离输电中，发电厂输送的电功率相同，如果分别采用输电电压为U1＝110 kV和输电电压为U2＝330 kV输电．则两种情况中，输电线上通过的电流之比I1∶I2等于()A．1∶1B．3∶1C．1∶3 D．9∶1解析：输送功率相同，根据P＝UI得，输电电流与输电电压成反比，由公式I1I2＝U2U1可知B对．答案：B3．晚上七八点钟，用户使用的电灯增多，灯光要比深夜暗些，这是因为()A．电路的总电流减小，每盏灯分到的电流也减小B．电路的总电流不变，但每盏灯分到的电流减小C．电路的总电流增大，使输电干线上的电压降增大D．电路的总电流增大，使输电干线上的电压降减小解析：晚上七八点钟，由于负载增多，总电阻减小，根据欧姆定律I＝UR可知，输电线上的电流增大，输电线上损失的电压变大，所以用户获得的电压减小，每盏灯两端的电压降低，故C正确，ABD 错误．答案：C4．(多选)某发电站用11 kV交变电压输电，输送功率一定，输电线的电阻为R.现若用理想变压器将电压升高到220 kV送电，下面哪个选项正确()A．因I＝UR，所以输电线上的电流增为原来的20倍B．因I＝PU，所以输电线上的电流减为原来的120C．因P＝U2R，所以输电线上损失的功率增为原来的400倍D．若要使输电线上损失的功率不变，可将输电线的直径减为原来的120解析：根据P＝UI得I＝PU，输送功率一定，输送电压变为原来的20倍，则输送电流变为原来的120，故A错误，B正确；根据P损＝I2R得，输送电流变为原来的120，则损失的功率变为原来的1400，故C错误；根据P损＝I2R得，输送电流变为原来的120，要使输电线上的功率不变，电阻变为原来的400倍，根据R ＝ρl S ＝ρ4l πd 2，直径变为原来的120，故D 正确． 答案：BD5．(多选)某发电站采用高压输电向外输送电能．若输送的总功率为P 0，输电电压为U ，输电导线的总电阻为R .则下列说法正确的是( )A ．输电线上的电流I ＝U RB ．输电线上的电流I ＝P 0UC ．输电线上损失的功率P ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫P 0U 2R D ．输电线上损失的功率P ＝U 2R解析：输电线上的电流I 线＝P 0U ＝U 线R故A 错误，B 正确；输电线上的功率损失P ＝I 2线R ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫P 0U 2R ＝U 2线R ，故C 正确，D 错误． 答案：BC6．(多选)某发电厂通过远距离向某学校输电，输送的电功率为P ，当输电线的电阻和输送的电功率不变时，则下列说法正确的是( )A ．输送的电压越高，输电线路上损失的电压越大B ．输电线路上损失的电压与输送电流成正比C ．输电线路上损失的功率跟输送电压的平方成正比D ．输电线路上损失的功率跟输送电压的平方成反比解析：设输电电压为U ，线路电阻为R ，由P ＝UI 得输电电流I＝PU，则损失电压为U损＝IR＝PRU，A错，B对．线路上损失的功率P损＝I2R＝P2RU2知C错，D对．答案：BDB级提能力7．有一台交流发电机E，通过理想升压变压器T1和理想降压变压器T2向远处用户供电，输电线的总电阻为R.T1的输入电压和输入功率分别为U1和P1，它的输出电压和输出功率分别为U2和P2；T2的输入电压和输入功率分别为U3和P3，它的输出电压和输出功率分别为U4和P4.设T1的输入电压U1一定，当用户消耗的电功率变大时，有()A．P2变大，P3变大B．P1变小，P2变小C．U2变小，U3变小D．U2变小，U4变大解析：当用户消耗的电功率变大时，由于是理想变压器，则P3也会变大，由于T1的输入电压U1一定时，U2也不变，则P2必须变大，故A正确，B错误；线路上的电流变大，导致电阻R消耗的功率也变大，电阻两端电压也变大，所以U3变小，U4变小，故C、D 错误．答案：A8．分别用220 V和1 100 V的电压输电，输送电功率相同，导线材料和送电距离也相同．若要输电线路上的功率损失也相同，则所用导线的横截面积之比是()A．25∶1 B．5∶1C ．1∶5D ．1∶25解析：设导线的电阻率为ρ，导线的横截面积为S ，导线总电阻为R ，送电距离为L ，输电电压为U ，输电线中电流为I ，输送功率为P ，则由P ＝UI 得，I ＝P U ，输电损失的电功率为ΔP ＝I 2R ，R ＝ρ2L S，联立可得：ΔP ＝P 2U2·ρ2L S .由题意，P 、L 、ρ、ΔP 相等，则有S 1∶S 2＝U 22∶U 21＝1 1002∶2202＝25∶1.故选A.答案：A9．(多选)远距离输电装置如图所示，升压变压器和降压变压器均为理想变压器，2是升压变压器的中心抽头，电压表和电流表均为理想交流电表， R 是输电线的电阻，交流电源的输出电压恒定．当K 由2改接为1时，下列说法正确的是( )A ．电压表读数增大B ．电流表读数增大C ．电流表读数减小D ．输电线上损失的功率减小解析：K 由2改接为1时，升压变压器副线圈匝数增多，根据U 1∶U 2＝n 1∶n 2可知输电电压U 2升高．所以输电线电压增大，所以最终降压变压器的输出电压变大，电压表测路端电压，示数变大，A 正确；电压表示数增大，电流增大，所以电流表的示数增大，B 正确，C 错误；电流表示数增大，输电线损失功率增大，D 错误．答案：AB10．(多选)如图为远距离输送交流电的系统示意图，变压器均为理想变压器．随着用户负载增多，发电机F 达到额定功率时，降压变压器输出功率仍然不足，用户的用电器不能正常工作．那么，在发电机以额定功率工作的情况下，为了适当提高用户的用电功率，可采取的措施是( )A ．适当减小输电线的电阻rB ．适当提高n 4n 3C ．适当提高n 2n 1的同时，降低n 4n 3D ．适当降低n 2n 1的同时，提高n 4n 3解析：当发电机输出功率一定时，为使远距离用户得到更多的功率，需减小输电线上的功率损失，根据ΔP ＝I 2r ，可以减小输电线的电阻r ，A 对；也可以通过提高输电电压，减小输送电流，即提高n 2n 1，这样使线圈n 3两端电压变大，为使用户的用电器正常工作需要适当降低n 4n 3，C 对． 答案：AC11．发电厂输出的交变电压为22 kV ，输出功率为2.2×106 W ，现在用户处安装一降压变压器，用户电压为220 V ，发电厂到变压器间的输电导线总电阻为22 Ω.求：(1)输电导线上损失的电功率；(2)变压器原、副线圈的匝数之比．解析：(1)导线上输送的电流为I线＝P总U总＝2.2×1062.2×104A＝100 A则输电线损失电功率P损＝I2线R线＝1002×22 W＝2.2×105 W (2)降压变压器原线圈电压U1＝U总－U线＝U总－I线R＝19 800 V 所以原副线圈匝数比n1 n2＝U1U2＝19 800220＝901答案：(1)2.2×105 W(2)90∶112．水力发电具有防洪、防旱、减少污染多项功能，是功在当代，利在千秋的大事，现在水力发电已经成为我国的重要能源之一．某小河水流量为40 m3/s，现在欲在此河段上筑坝安装一台发电功率为1 000 kW的发电机发电，采用高压输电，高压输电线的总电阻为5Ω，损耗总功率的5%.求：(1)能使多少盏“220 V，100 W”的电灯正常发光？(2)设发电机输出电压为500 V，则所用理想升压变压器原副线圈匝数比应是多大？(3)若所用发电机总效率为50%，则拦河坝要建多高(水的密度ρ＝1.0×103 kg/m3，重力加速度g取10 m/s2)?解析：(1)用户得到的功率P用＝P×95%，P用＝n×P灯，n＝9 500 盏．(2)输电线上损失的功率P×5%＝I2R，设升压变压器原线圈两端的电压为U1，副线圈两端的电压为U2升压变压器输出功率P＝U2I且P＝P总，则U2＝10 000 V，由n1n2＝U1U2解得n1n2＝120.(3)由水流流量Q知，每秒钟到达发电机涡轮组的水的体积V＝Q每秒钟到达发电机涡轮组的水的质量m＝ρV，由题意知：mgh ×50%＝P，解得h＝5 m.答案：(1)9 500(2)120(3)5 m。

姓名，年级：时间：A级抓基础1. （多选)如图为远距离输电示意图，升压变压器与降压变压器的匝数比分别为1∶100和100∶1，发电站输出电压为u＝250错误!sin 100πt（V）．下列说法正确的是（)A．用户得到的交变电压频率为50 HzB．用户得到的交流电压有效值为250 VC．用电高峰期升压变压器的输出电压不变D．输送过程中电能的损耗主要来自变压器原、副线圈的发热解析：变压器不会改变交流电的频率,选项A正确；由于输电线上有电压的损失，虽然变压比为1∶100和100∶1，所以用户得到的交流电压有效值小于为250 V，选项B错误；发电站发出的电压是定值,升压变压器的输出电压也是定值,与负载无关，选项C正确;输送过程中电能的损耗主要来自输电线，选项D错误．答案:AC2。

(多选)远距离输电时，为减少输电线上的能量损失可采用的措施有( )A．降低导线电阻B．可加快输电速度C．可增大输电功率 D．高压输电解析：在输电电流I输一定的情况下，由公式P输＝I2输R知，减小导线电阻能减少输电电能损失,故A正确；加快速度不会减小功率损失，并且也无法增大输电的速度；故B错误;一般来说我们所输送的功率均是一定的，并且增大输电功率的同时，电流也将随之增大，损失的功率同样很大，故C错误；在输电功率P输一定的情况下，U输越大,输电电流I输越小，由公式P输＝I错误!R知，输电电流越小，电能损失越小，所以应该高压输电,故D正确．答案：AD3．某发电厂通过远距离向某学校输电，输送的电功率为P，从发电厂至学校的输电导线总电阻为r，当输电线的电阻和输送的电功率不变时，则下列说法正确的是( ）A．输送的电压越高，输电线上的电流越大，输电线路上损失的电压越大B．输电线路上损失的电压与输送电流成正比C．输电线路上损失的功率跟输送电压的平方成正比D．输电导线总电阻r两端的电压等于输送的电压解析：根据输电线路上损失的功率P损＝I2r以及输电线上的电流与输出功率、电压的关系P＝UI可知，当输电线的电阻和输送的电功率不变时,输送的电压越高,输电线上的电流越小，输电线路上损失的电压越小，且输电线路上损失的功率P损＝（错误!）2r，跟输送电压的平方成反比，选项A、C错误；根据欧姆定律可知，输电线路上损失的电压与输送电流成正比，选项B正确；输电导线总电阻r两端的电压不等于输送的电压，输电导线总电阻r两端的电压与用户端得到的电压之和等于输送的电压，选项D错误．答案：B4．如图所示，在远距离输电电路中，升压和降压变压器均为理想变压器，发电厂的输出电压和输电电线的电阻均不变，电表均为理想电表．若用户的总功率减小，则下列说法正确的是( )A．电压表V1示数减小，电流表A1减小B．电压表V1示数增大，电流表A1减小C．电压表V2示数增大,电流表A2减小D．电压表V2示数减小，电流表A2减小解析：根据错误!＝错误!得电压表V1两端的电压U1不变；根据P出＝U1I1得通过电流表A1的电流I1将减小，根据错误!＝错误!得通过电流表A2的电流I2将减小，降压变压器原线圈两端的电压U＝U1－I1R线将增大，根据错误!＝错误!得电压表V2两端的电压U2增大，综上可知C正确．答案：C5．如图所示，交流发电机向理想变压器M1提供e＝220错误! sin 100πt (V)的交变电压，升压变压器原、副线圈匝数之比为1∶10，远距离输电导线总电阻R＝2 Ω，输送功率为10 kW,则输电线上损失的功率为多少?解析：由发电机提供e＝2202sin 100πt (V)的交变电压可知，提供给变压器原线圈n1两端的电压U1＝220 V,副线圈n2两端输出的电压U2＝2 200 V．根据输出功率P＝10 kW，可得I R＝错误!＝错误! A＝错误! A，又因为P R＝I错误!R,所以P R＝错误!错误!×2 W＝41 W。

第七节 远距离输电1．远距离输电的基本原理：在发电站内用________变压器________电压，然后进行远距离输电，在用电区域通过________变压器________所需的电压．2．输电线上的功率损失P ＝________，降低输电损耗的两个途径为： ______________________，________________________.3．现代的直流输电，只有________这个环节使用高压直流，________、________及____________仍然是交变电流．发电机发出的交变电流经变压器升压后，由换流设备将________变为________，高压的直流经远距离传输后，再由换流设备将________换为__________，然后，配电所的变压器再将高压交变电流________成适合用户的电压、电流，送达用户．4．(双选)下列关于电能输送的说法中正确的是( ) A ．输送电能的基本要求是可靠、保质、经济B ．减小输电导线上功率损失的惟一办法是采用高压输电C ．减小输电导线上电压损失的惟一方法是增大输电线的横截面积D ．实际输电时，要综合考虑各种因素，如输电功率的大小、距离远近、技术和经济条件等5．输电导线的电阻为R ，输送电功率为P .现分别用U 1和U 2两种电压来输电，则两次输电线上损失的功率之比为( )A ．U 1∶U 2B ．U 21∶U 22C ．U 22∶U 21 D ．U 2∶U 1 6．如图1所示为远距离高压输电的示意图．关于远距离输电，下列表述错误的是( )图1A ．增加输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失B ．高压输电是通过减小输电电流来减小电路的发热损耗C ．在输送电压一定时，输送的电功率越大，输电过程中的电能损失越小D ．高压输电必须综合考虑各种因素，不一定是电压越高越好【概念规律练】知识点一 线路损耗问题1．发电厂发电机的输出电压为U 1，发电厂至学校的输电线电阻为R ，通过导线的电流为I ，学校输入电压为U 2，下列计算输电线损耗的式子中，不正确的是( )A ．U 21R B ．U 1－U 22RC ．I 2R D ．I (U 1－U 2)2．(双选)某发电站采用高压输电向外输送电能．若输送的总功率为P 0，输电电压为U ，输电导线的总电阻为R .则下列说法正确的是( )A ．输电线上的电流I ＝U RB ．输电线上的电流I ＝P 0UC ．输电线上损失的功率P ＝(P 0U )2RD ．输电线上损失的功率P ＝U2R知识点二 远距离输电线路中各物理量的关系3．一台发电机最大输出功率为4 000 kW ，电压为4 000 V ，经变压器T 1升压后向远方输电．输电线路总电阻R ＝1 kΩ.到目的地经变压器T 2降压，负载为多个正常发光的灯泡(220 V,60 W)．若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的10%，变压器T 1和T 2的耗损可忽略，发电机处于满负荷工作状态，则下列说法错误的是( )A ．T 1原、副线圈电流分别为103A 和20 AB ．T 2原、副线圈电压分别为1.8×105V 和220 V C ．T 1和T 2的变压比分别为1∶50和40∶1D ．有6×104盏灯泡(220 V,60 W)正常发光4．(双选)某小型水电站的电能输送示意图如图2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n 1、n 2，降压变压器原副线圈匝数分别为n 3、n 4(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( )图2A.n 2n 1>n 3n 4B.n 2n 1<n 3n 4C ．升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D ．升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率 【方法技巧练】关于远距离输电问题的解题技巧5．发电机的端电压220 V ，输出电功率44 kW ，输电导线的电阻为0.2 Ω，如果用初、次级匝数之比为1∶10的升压变压器升压，经输电线后，再用初、次级匝数比为10∶1的降压变压器降压供给用户；则(1)画出全过程的线路示意图； (2)求用户得到的电压和功率；(3)若不经过变压而直接送到用户，求用户得到的电压和功率．6．(双选)在远距离输电时，输送的电功率为P ，输电电压为U ，所用导线电阻率为ρ，横截面积为S ，总长度为L ，输电线损失的电功率为P ′，用户得到的电功率为P 用，则下列关系式正确的是( )A ．P ′＝U 2SρLB ．P ′＝P 2ρLU 2SC ．P 用＝P －U 2SρLD ．P 用＝P (1－PρLU 2S)1．(双选)远距离输送交流电都采用高压输电．我国正在研究用比330 kV 高得多的电压进行输电．采用高压输电的优点是( )A ．可节省输电线的材料B ．可根据需要调节交流电的频率C ．可减小输电线上的能量损失D ．可加快输电的速度2．(双选)在远距离输电中，当输电线的电阻和输送的电功率不变时，那么( ) A ．输电线路上损失的电压与输送电流成正比 B ．输电的电压越高，输电线路上损失的电压越大 C ．输电线路上损失的功率跟输送电压的平方成反比 D ．输电线路上损失的功率跟输电线上电流成正比3．某用电器离供电电源的距离为L ，线路上的电流为I ，若要求线路上的电压降不超过U ，已知输电线的电阻率为ρ，该输电线的横截面积最小值是( )A.ρL RB.2ρLI UC.U ρLID.2UL Iρ4．在远距离输电时，若输送的功率不变，使输出电压升高为原来的n 倍，则输电线路上因电阻而产生的电能损失将变为原来的( )A ．n 2倍 B ．n 倍 C.1n 2 D.1n5．(双选)在如图3所示的远距离输电电路图中，升压变压器和降压变压器均为理想变压器，发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变．随着发电厂输出功率的增大，下列说法中正确的有( )图3A ．升压变压器的输出电压增大B ．降压变压器的输出电压增大C ．输电线上损耗的功率增大D ．输电线上损耗的功率占总功率的比例增大6．(双选)某农村水力发电站的发电机输出电压稳定，它发出的电先通过电站附近的升压变压器升压，然后用输电线路把电能输送到远处村寨附近的降压变压器．降低电压后，再用线路接到各用户，设两变压器都是理想变压器，那么在用电高峰期，白炽灯不够亮，但用电总功率增加，这时( )A ．升压变压器的副线圈的电压变大B ．高压输电线路的电压损失变大C ．降压变压器的副线圈上的电压变大D ．降压变压器的副线圈上的电压变小7．(双选)某发电站用11 kV 交变电压输电，输送功率一定，输电线的电阻为R .现若用变压器将电压升高到220 kV 送电，下面哪个选项正确( )A ．因I ＝U R ，所以输电线上的电流增为原来的20倍B ．因I ＝P U ，所以输电线上的电流减为原来的120C ．因P ＝U2R，所以输电线上损失的功率增为原来的400倍D ．若要使输电线上损失的功率不变，可将输电线的直径减为原来的120题 号 1 2 3 4 5 6 7 答 案阻为1 Ω，求输电线上损失的电功率和用户得到的功率分别是________，________.9．水电站给远处山村送电的输出功率100 kW ，用2 000 V 的电压输电，线路上损失的功率是2.5×104W ，如果用20 000 V 的高压输电，线路上损失的功率为________W.10．对某一输电线路，线路架设情况已确定，现要求输送一定的电功率P ，若输电线上损失的功率占输送功率P 的百分比用η表示，输电线路总电阻用r 表示，输电电压用U 表示，则η、P 、U 、r 间满足什么关系？从中你能得出什么结论？11．某发电站的输出功率为104kW ，输出电压为4 kV ，通过理想变压器升压后向80 km远处用户供电．已知输电导线的电阻率为ρ＝2.4×10－8Ω·m，导线横截面积为1.5×10－4 m 2，输电线路损失的功率为输出功率的4%，求： (1)升压变压器的输出电压； (2)输电线路上的电压损失．12．有一台内阻为1 Ω的发电机，供给一个学校照明用电，如图4所示，升压变压器的匝数比为1∶4，降压变压器的匝数比为4∶1，输电线的总电阻R ＝4 Ω，全校共22个班，每班有“220 V,40 W”的电灯6盏，若要保证电灯全部正常发光，求：图4(1)发电机输出功率； (2)发电机电动势； (3)输电效率；(4)若使用灯数减半且正常发光，发电机输出功率是否减半．第七节 远距离输电 答案课前预习练1．升压 升高 降压 降到2．I 2R 减小输电导线的电阻 减小输电导线中的电流．3．输电 发电 用电 升、降电压 交变电流 直流 直流 交变电流 降压 4．AD5．C [由P ＝UI ，P 损＝I 2R 可得P 损＝P 2R U2，所以输电线上损失的功率与输送电压的平方成反比，C 项正确．]6．C [导线的横截面积越大，导线的电阻越小，电能损失就越小，A 对；在输送功率一定的前提下，提高输送电压U ，由I ＝PU知，能减小电流I ，从而减小发热损耗，B 对；若输送电压一定，由I ＝PU知，输送的电功率P 越大，I 越大，发热损耗就越多，C 错；高压输电时要综合考虑材料成本、技术、经济性等各种因素，不是电压越高越好，D 对．]课堂探究练1．A [输电线的损耗P 损＝I 2R 线＝U 2线R 线＝IU 线其中U 线＝U 1－U 2，故B 、C 、D 正确，A 不正确．]点评 计算功率损失常用公式P 损＝I 2线R 线和P 损＝U 2线R 线，特别在利用P 损＝U 2线R 线时要注意U 线是R 线上的电压．2．BC [输电线上的电流I 线＝P 0U ＝U 线R故A 错误，B 正确；输电线上的功率损失P ＝I 2线R＝(P 0U )2R ＝U 2线R，故C 正确，D 错误．]点评 由功率损失P ＝(P 输U 输)2R 线知：当输送功率P 输一定时减少输电线上功率损失的方法为提高输电电压或减小输电导线的电阻．3．C [输电线上消耗的功率P 线＝I 22R ＝400 kW ，则I 2＝P 线R＝20 A ，又P 1＝U 1I 1，则I 1＝P 1U 1＝103 A ，故A 正确；T 1的变压比U 1U 2＝I 2I 1＝150，又P ＝U 1I 1＝U 2I 2，得U 2＝2×105V ，输电线上损失电压U 线＝I 2R ＝2×104 V ，则T 2原线圈的输入电压U 3＝U 2－U 线＝1.8×105V ，又灯泡正常发光，T 2的副线圈的电压为220 V ，B 正确；T 2的变压比U 3U 4＝1.8×105220＝9 00011，C 错误；根据U 3I 2＝60n ，解得n ＝6×104，D 正确．]点评 远距离输电线路图如下各物理量有下列关系(1)电压关系：U 发＝U 1，U 1U 2＝n 1n 2，U 2＝U 3＋U 损，U 3U 4＝n 3n 4，U 4＝U 用；(2)电流关系：n 1I 1＝n 2I 2，I 2＝I 线＝I 3，n 3I 3＝n 4I 4； (3)功率关系：P 发＝P 1＝P 2，P 2＝P 3＋P 损，P 3＝P 4＝P 用，P 损＝I 2R 线，P 损＝⎝ ⎛⎭⎪⎫P U 22R 线，P 损＝IU 损．4．AD [由于输电线上的功率损耗，故升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率．P 出－P 损＝P 入，故D 正确.U 2U 1＝n 2n 1，U 3U 4＝n 3n 4，因为U 1＝200 V <U 4＝220 V ，U 2>U 3＝U 2－U 线，故n 2n 1>n 3n 4，选项A 正确．]点评 在理解电压关系时，可把输电线路理解为三个闭合回路．如下图所示第一个回路发电机是电源，升压变压器的原线圈是用电器，若输电线电阻忽略则有U 发＝U 1；第二个回路升压变压器副线圈是电源，降压变压器的原线圈为用电器，则有U 2＝U 线＋U 3；第三个回路降压变压器副线圈为电源，用户为用电器，若输电线电阻忽略则有U 4＝U 用．5．(1)见解析 (2)219.6 V 4.392×104W(3)180 V 3.6×104W解析 (1)示意图如下图所示(2)升压变压器次级的输出电压U 2＝n 2n 1U 1＝101×220 V ＝2 200 V据升压变压器输出电功率等于输入电功率知，升压变压器次级输出电流I 2＝P U 2＝44×1032 200A ＝20 A输电线路上的电压损失和功率损失分别为 U R ＝I 2R ＝20×0.2 V ＝4 VP R ＝I 22R ＝202×0.2 W ＝80 W加到降压变压器初级上的输入电流和电压为 I 3＝I 2＝20 AU 3＝U 2－U R ＝2 200 V －4 V ＝2 196 V 降压变压器次级的输出电压和电流为U 4＝n 4n 3·U 3＝110×2 196 V ＝219.6 VI 4＝n 3n 4·I 3＝10×20 A ＝200 A用户得到的功率为P 4＝I 4U 4＝200×219.6 W ＝4.392×104W(3)若不采用高压输电，用220 V 低压直接供电时，电路如下图所示，则输电电流I ＝PU 1＝44×103220A ＝200 A ，输电线路上的电压损失U R ′＝IR ＝200×0.2 V ＝40 V 所以用户得到的电压为U 4′＝U 1－U R ′＝220 V －40 V ＝180 V用户得到的功率为P 4′＝IU 4′＝200×180 W ＝3.6×104W方法总结 (1)求解远距离输电的关键是熟悉输电线路图，并画出示意图，把需要的物理量都标在图中的相应位置上．(2)分别在“三个回路”以及“两个变压器”上找各物理量的关系，特别注意以升压变压器的副线圈、输电线、降压变压器的原线圈组成的回路，在此回路中利用电路知识分析电压关系和功率关系．6．BD [输电线电阻R ＝ρL S ，输电电流I ＝P U，故输电线上损失的电功率为P′＝I 2R ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫P U 2ρL S ＝P 2ρL U 2S ，用户得到的电功率为P 用＝P －P′＝P ⎝⎛⎭⎪⎫1－PρL U 2S .故B 、D 正确．]方法总结 在远距离输电问题中，也要时刻注意能量守恒这一线索，即发电机的总功率应等于线路上损失的热功率和用户得到的功率之和(在不考虑变压器自身的能量损失的条件下)．课后巩固练1．AC [远距离输电，往往输送电功率一定，根据P ＝UI ，输送电压U 越高，则输送电流I ＝P U越小，据P 线＝I 2r 可知，当要求在输电线能量损耗一定的情况下，输电线电阻可略大，导线可做得细一些或选择电阻率大的材料(非铜材)；若输电线确定，即r 确定，则可减小线路上的能量损耗，故A 、C 项正确；而交流电的频率是一定的，不随输送电压的改变而改变，输电的速度就是电磁波的传播速度，也一定，故B 、D 项不正确．]2．AC [U 损＝IR 线，所以R 线一定时，U 损与I 成正比，A 正确．U 损＝I·R 线＝P 输U 输·R 线，所以P 输、R 线一定时，U 损与U 输成反比，B 错误．P 损＝I 2R 线＝⎝ ⎛⎭⎪⎫P 输U 输2R 线，所以P 输、R 线一定时，P 损与U 输的平方成反比，C 正确．P 损＝I 2R 线，所以P 损与I 2成正比，D 错误．]3．B [由欧姆定律有R ＝UI ，由电阻定律有R ＝ρ2LS，由以上两式解得：S ＝2ρLIU]4．C [根据输电线上的功率损失的表达式：P 损＝I 2R ＝(P U)2R ，电压升高为原来的n 倍，则功率损失为原来的1n2.]5．CD [对升压(或降压)变压器而言，由变压器电压比U 1∶U 2＝n 1∶n 2知，输入电压不变，线圈匝数不变，输出电压不变，故A 选项不正确；由P ＝UI 知，U 不变，P 增大，故I增大，使得输电线上的电压损耗U 损＝I 2R 线增大，功率损耗P 损＝I 22R 线增大，所以降压变压器上的输入电压减小，输出电压减小，所以B 不正确，C 正确；因为输电线上损耗的功率占总功率的比例为P 损P 1＝I 22R 线P 1＝⎝ ⎛⎭⎪⎫P 1U 1·n 1n 22R 线P 1＝P 1n 21R 线U 21n 22∝P 1，所以随发电厂输出功率变大，该值变大，D 正确．]6．BD [变压器的输入功率、输入电流的大小是由负载消耗的功率大小决定的，用电高峰期，白炽灯不够亮，消耗功率增大，输电线中的电流增大，线上电压增加，B 正确．发电机输出电压稳定，升压变压器的副线圈的电压不变，降压变压器的输出电压由升压变压器副线圈的电压与线上损耗电压之差决定，D 正确．]7．BD [选项A 中，I 是输电线中的电流，R 是输电线的电阻，但是U 不是输电线上损失的电压，而是总的输送电压(是输电线和负载上电压之和)，所以不能用I ＝UR计算输电线中的电流，在运用欧姆定律时，I 、R 、U 应该对应于同一部分导体．因为输送的功率一定，由I ＝PU可知，当输送的电压增为原来的20倍时，电流减为原来的120，选项B 正确． 选项C 中，R 是输电线的电阻，而U 是总的输送电压，R 与U 又不对应，所以P ＝U2R是错误的．输电线上损失的功率一般用P 损＝I 2R 计算，从选项B 中已经知道电流减为了原来的120.若P 损不变，则输电线的电阻可增为原来的400倍，根据R ＝ρLS，在电阻率、长度不变的条件下，那么导线的横截面积可减小为原来的1400，即导线的直径减为原来的120，所以选项D是正确的．]8．3.9 kW 21.1 kW解析 由P ＝IU ，可求出输电线中的电流为I 线＝P U ＝25 000400A ＝62.5 A ，输电线上损失的功率为P 损＝I 2线R 线＝62.52×1 W ＝3 906.25 W ≈3.9 kW ，用户得到的功率为P 用＝25 kW －3.9 kW ＝21.1 kW ，即输电线上损失的功率约为3.9 kW ，用户得到的电功率约为21.1 kW9．250解析 线路上损失的功率P 损＝I 2R 线，又I ＝P U所以P 损＝⎝ ⎛⎭⎪⎫P U 2R 线，代入数据，解得R 线＝10 Ω，当用20 000 V 的高压输电时，P 损′＝⎝ ⎛⎭⎪⎫P U′2R 线＝250 W . 10．见解析解析 输电线路损失的功率P 损＝ηP＝I 2r 又P ＝UI联立以上两式可得：ηP＝⎝ ⎛⎭⎪⎫P U 2r ，即ηU 2＝Pr ，当P 、r 确定时，有ηU 2＝定值，所以要减小η，必须提高输电电压U.11．(1)8×104 V (2)3.2×103V 解析 (1)导线电阻r ＝ρ2l S ＝2.4×10－8×2×80×1031.5×10－4Ω＝25.6 Ω 输电线路损失功率为输出功率的4%，则4%P ＝I 2r ，代入数据得：I ＝125 A 由理想变压器P 入＝P 出及P ＝UI 得：输出电压U ＝P I ＝107125V ＝8×104V(2)输电线路上电压损失U′＝Ir ＝125×25.6 V ＝3.2×103V12．(1)5 424 W (2)250 V (3)97% (4)减少大于一半 解析 由于发电机至升压变压器、降压变压器至学校距离较短，不必考虑这两部分输电导线上的功率损耗，发电机的电动势E ，一部分降在电源内阻上，另一部分为发电机的路端电压U 1，升压变压器副线圈电压U 2的一部分降在输电线上，其余的就是降压变压器原线圈电压U 3，而U 4应为灯的额定电压U 额．(1)对降压变压器：P 3＝P 4＝U 4I 4＝nP 灯＝22×6×40 W ＝5 280 W而U 3＝41U 4＝880 V所以I 3＝nP 灯U 3＝5 280880A ＝6 A对升压变压器：U 1I 1＝U 2I 2＝I 2线R ＋U 3I 3＝I 23R ＋P 3＝62×4 W ＋5 280 W ＝5 424 W 所以，发电机的输出功率P 出＝5 424 W(2)因为U 2＝U 3＋I 线R ＝U 3＋I 3R ＝880 V ＋6×4 V ＝904 V所以U 1＝14U 2＝14×904 V ＝226 V又U 1I 1＝U 2I 2所以I 1＝U 2I 2U 1＝4I 2＝4I 3＝24 A故E ＝U 1＋I 1r ＝226 V ＋24×1 V ＝250 V(3)η＝P 3P 2×100%＝5 2805 424×100%＝97%(4)电灯减少一半时n′P 灯＝2 640 W ，I 3＝n′P 灯U 3＝2 640880 A ＝3 A所以P 出＝n′P 灯＋I 23R ＝2 640 W ＋32×4 W ＝2 676 W ．发电机输出功率减少一半还要多，因输电线上的电流减少一半，输电线上电功率的损失减少到原来的14.。

2.7 远距离输电 每课一练2（粤教版选修3-2）一、基础练1．远距离输电时，在输送电功率不变的条件下( )A ．只有增大导线的电阻，才能减小电流，提高输电效率B ．提高输电电压，能减小电流，提高输电效率C ．提高输电电压势必增大输电导线上能量损耗D ．提高输电电压势必增大输电导线上的电流2．(双选)理想变压器的原、副线圈匝数比n 1∶n 2＝10∶1，原线圈两端接通交流电源，则( )A ．原、副线圈中电流频率之比f 1∶f 2＝10∶1B ．原、副线圈两端电压之比为U 1∶U 2＝10∶1C ．原、副线圈内交变电流之比I 1∶I 2＝1∶10D ．变压器输入和输出功率之比P 1∶P 2＝10∶13．如图1所示，有一理想变压器，原、副线圈的匝数比为n ∶1，原线圈接正弦交流电压U ，输出端接有一个交流电流表和一个电动机．电动机线圈电阻为R .当输入端接通电源后，电流表读数为I ，电动机带动一重物匀速上升．下列判断正确的是( )图1 A ．电动机两端电压为IRB ．电动机消耗的功率为I 2RC ．原线圈中的电流为nID ．变压器的输入功率为UI n4．(双选)如图2所示，一理想变压器由一个初级线圈和两个次级线圈组成．当此变压器工作时，初级、次级线圈的匝数、电流、电压均在图中标出．则下列几组关系式中正确的是( )图2 A ．U 1U 2＝n 1n 2，U 1U 3＝n 1n 3 B ．I 1I 2＝n 1n 2，I 1I 3＝n 3n 1C ．n 1I 1＝n 2I 2＋n 3I 3D ．I 1I 2＋I 3＝n 2＋n 3n 1 5．有条河，流量Q ＝2 m 3/s ，落差h ＝5 m ，现利用其发电，若发电机总效率为50%，输出电压为240 V ，输电线总电阻R ＝30 Ω，允许损失功率为输出功率的6%，为满足用电的需求，则该输电线路所使用的理想的升压、降压变压器的匝数比各是多少？能使多少盏“220 V ，100 W”的电灯正常发光？(g 取10 m/s 2)二、提升练6．“西电东输”工程中为减少输电损耗，必须提高输电电压，从西部某电站向华东某地区输送的电功率为106 kW ，输电电压为1 000 kV ，输电线电阻为100 Ω.若改用超导材料作为输电线，则可减少电损耗的功率为( )A ．105 kWB ．104 kWC ．106 kWD ．103 kW7．关于电能输送的分析，正确的是( )A ．由公式P ＝U 2R得到，输电电压越高，输电导线上的功率损失越大 B ．由公式P ＝U 2R得到，输电导线的电阻越大，功率损失越少 C ．由公式P ＝I 2R 得到，输电电流越大，输电导线上的功率损失越大D ．由公式P ＝IU 得到，输电导线上的功率损失与电流强度成正比8．如图3所示，当图中ab 两端与ef 两端分别加上220 V 的交流电压时，测得cd 间与gh 间电压均为110 V ；若分别在cd 间与gh 间两端加上110 V 的交流电压，则ab 与ef 间电压为( )图3A ．220 V,220 VB ．220 V,110 VC ．110 V,110 VD ．220 V,0 V9．(双选)调压变压器是一种自耦变压器，它的构造如图4所示．线圈AB 绕在一个圆环形的铁芯上，AB 间加上正弦交流电压U ，移动滑动触头P 的位置，就可以调节输出电压．在输出端连接了滑动变阻器R 和理想交流电流表，变阻器的滑动触头为Q ，则( )图4A ．保持P 的位置不动，将Q 向下移动时，电流表的读数变大B ．保持P 的位置不动，将Q 向下移动时，电流表的读数变小C ．保持Q 的位置不动，将P 沿逆时针方向移动时，电流表的读数变大D ．保持Q 的位置不动，将P 沿逆时针方向移动时，电流表的读数变小10．理想变压器的原线圈接入表达式为i ＝I m sin ωt 的交变电流，一只灯泡和交流电流表串联后接在副线圈两端，读数为0.4 A ，当t ＝38T 时，原线圈的电流i ＝30 mA ，由此可知，此变压器的原副线圈匝数之比为( )A ．4∶30B ．40∶3C ．3∶40 2D ．40 2∶311．如图5所示，一理想变压器的原、副线圈分别由双线圈ab 和cd (匝数都为n 1)、ef 和gh (匝数都为n 2)组成．用I 1和U 1表示输入电流和电压，I 2和U 2表示输出电流和电压．在下列四种连接法中，符合关系U 1U 2＝n 1n 2，I 1I 2＝n 2n 1的有( )图5①b 与c 相连，以a 、d 为输入端；f 与g 相连，以e 、h 为输出端②b 与c 相连，以a 、d 为输入端；e 与g 相连，以f 、h 为输出端③a 与c 相连，以b 与d 相连作为输入端；f 与g 相连，以e 、h 为输出端④a 与c 相连，b 与d 相连作为输入端；e 与g 相连，f 与h 相连作为输出端A ．①②B ．②③C ．③④D ．①④12．(双选)如图6所示，电路中的变压器为理想变压器，S 为单刀双掷开关，P 是滑动变阻器R 的滑动触头，U 1为加在原线圈两端的交变电压，I 1、I 2分别为原线圈和副线圈中的电流．下列说法正确的是( )图6A ．保持P 的位置及U 1不变，S 由b 切换到a ，则R 上消耗的功率减小B ．保持P 的位置及U 1不变，S 由a 切换到b ，则I 2减小C ．保持P 的位置及U 1不变，S 由b 切换到a ，则I 1增大电机输出功率为100 kW ，输出电压是250 V ，用户需要的电压是220 V ，输电线电阻为10 Ω.若输电线因发热而损失的功率为输送功率的4%，试求：图7(1)在输电线路中设置的升、降压变压器原、副线圈的匝数比．(2)画出此输电线路的示意图．(3)用户得到的电功率是多少．答案1．B [在输出功率一定时，由P ＝UI 知，当U 增大时，I 减小，输电导线损耗的功率P 损＝I 2R 将变小．]2．BC [根据变压器的电压比U 1U 2＝n 1n 2和电流比I 1I 2＝n 2n 1可知选项B 、C 是正确的．对于理想变压器，输入与输出的功率应相等，即P 1＝P 2，所以选项D 是错误的．]3．D [电动机两端电压为U n ，故电动机消耗的功率为IU n，即为变压器的输入功率，原线圈中的电流I 0＝I n.] 4．AC [电压与匝数成正比，故A 正确，能量守恒，故C 正确．]5．6∶125 235∶11 470盏解析 设ρ为水的密度电源端：P 输出＝mgh t×50%＝Qρgh ×0.5＝2×1×103×10×5×0.5 W ＝5×104 W 输出电压U 0＝240 V ，输送电路如下图所示为满足输电要求，据P损＝I 2送R ，有 I 送＝ P 损R ＝ P 输出×6%R＝ 5×104×0.0630 A ＝10 A 则送电电压为U 送＝P 输送I 送＝5×10410 V ＝5×103 V 所以升压变压器的匝数比为n 1∶n 2＝U 0∶U 送＝240∶(5×103)＝6∶125输电线电压损失U 损＝I 送R ＝10×30 V ＝300 V用户端：U 1＝U 送－U 损＝5×103 V －300 V ＝4 700 V据题意可知，U 2＝220 V ，所以降压变压器的匝数比为n 1′∶n 2′＝U 1∶U 2＝4 700∶220＝235∶11因为理想变压器没有能量损失，可正常发光的电灯盏数为N ＝P 输－P 损P 灯＝5×104－5×104×0.06100盏＝470盏 6．A [输电电流I ＝P U，输电线路损失的电功率P 损＝I 2R ＝⎝⎛⎭⎫P U 2R ＝1×105 kW ，当改用超导输电时，不损失电能，因此减少的输电损耗就等于P 损，故A 正确．]7．C8．B [对变压器n ab n cd ＝U ab U cd ＝21U cd ′＝110 V 时，U ab ′＝220 V .对分压器gh 间接110 V 时，U ef ′＝U gh ′＝110 V ．]9．BC [保持P 的位置不动，U 2不变，将Q 向下移动时，R 变大，故电流表的读数变小；保持Q 的位置不动，R 不变，将P 沿逆时针方向移动时，n 2变大，U 2变大，故电流表的读数变大．]10．B [交流电流表的读数为0.4 A ，说明副线圈中电流的有效值为0.4 A ，原线圈中电流的表达式为i ＝I m sin ωt ，当t ＝38T 时，i ＝I m sin ωt ＝I m sin 2πT ·38T ＝I m sin 3π4＝22I m ＝I m 2＝30 mA ，所以原线圈中电流的有效值为30 mA ，电流之比是3∶40，所以匝数之比为40∶3.]11．D [图中双线圈ab ，cd ，ef ，gh 的绕法相同，当bc 相连，fg 相连时，相当于两组原线圈串联，两组副线圈串联，原、副线圈匝数都增大一倍，对理想变压器U 1U 2＝2n 12n 2＝n 1n 2，且有I 1U 1＝I 2U 2，所以I 1I 2＝n 2n 1，即①正确；当e ，g 相连时，副线圈相当于双线绕法，副线圈内感应电动势相互抵消，没有输出，②错误；③中原线圈ab 和cd 两个线圈并联，副线圈中ef 和gh 两个线圈串联，显然③错误；④中的a 与c 相连，e 与g 相连，原、副线圈中的两个线圈都并联，电压、电流符合题意，④正确．故正确选项为D .]12．BC [改变开关的位置就是改变副线圈匝数的多少，当副线圈匝数减少时，副线圈两端电压减小，R 上消耗的功率减小，电流也减小；当电压和副线圈都不发生变化时，调节滑动变阻器向上滑动，则电阻减小，输出电流增大，输入电流也增大．]13．(1)1∶20 240∶11 (2)见解析图 (3)96 kW解析 (1)输电线损失的功率P 损＝P ×4%＝100 kW ×4%＝4 kW输电线电流I 2＝P 损R 线＝4×10310A ＝20 A 升压变压器输出电压U 2＝P I 2＝100×10320V ＝5 000 V 升压变压器原、副线圈匝数比：n 1n 2＝U 1U 2＝2505 000＝120电压损失U 损＝I 2R 线＝20×10 V ＝200 V降压变压器原线圈端电压U 3＝U 2－U 损＝4 800 V降压变压器原、副线圈匝数比n 3n 4＝U 3U 4＝4 800220＝24011(2)如图所示(3)用户得到的电功率即降压变压器的输出功率为P 用＝P －P 损＝P(1－4%)＝100×96% kW ＝96 kW。

第二章第七节 远距离输电[随堂检测]1．在远距离输电过程中，为减少输电线路上的电能损失，可采用的最佳方法是( )A ．使输电线粗一些B ．减小输电线长度C ．减少通电时间D ．采用高压输电解析：选D.从造成电能损失的原因分析，要减少电能损失，需要减小电阻、减小输电电流，减小电阻已达到目前技术的极限了，因此，应当采用高压输电，减小输电电流．2．(多选)某发电站采用高压输电向外输送电能．若输送的总功率为P 0，输电电压为U ，输电导线的总电阻为R .则下列说法正确的是( )A ．输电线上的电流I ＝U RB ．输电线上的电流I ＝P 0UC ．输电线上损失的功率P ＝⎝⎛⎭⎫P 0U 2RD ．输电线上损失的功率P ＝U 2R解析：选BC.输电线上的电流I 线＝P 0U ＝U 线R，故A 错误，B 正确；输电线上的功率损失P ＝I 2线R ＝⎝⎛⎭⎫P 0U 2R ＝U 2线R ，故C 正确，D 错误． 3．500千伏超高压输电是我国目前正在实施的一项重大工程，我省超高压输电工程正在紧张建设之中．若输送功率为3 200万千瓦，原来采用200千伏输电，由于输电线有电阻而损失的电功率为P 损，则采用500千伏超高压输电后，在输电线上损失的电功率为(设输电线的电阻未变)( )A ．0.4P 损B ．0.16P 损C ．2.5P 损D ．6.25P 损解析：选B.根据P 损＝P 2U2r 可知：当输电电压由200 kV 升高到500 kV 时，其线路损耗由P 损减小到0.16P 损，选项B 正确．4．如图所示，甲是远距离输电线路的示意图，乙是发电机输出电压随时间变化的图象，则( )A ．用户用电器上交流电的频率是100 HzB ．发电机输出交流电的电压有效值是500 VC ．输电线的电流只由降压变压器原副线圈的匝数比决定D ．当用户用电器的总电阻增大时，输电线上损失的功率减小解析：选D.由u －t 图象可知，交流电的周期T ＝0.02 s ，故频率f ＝1T＝50 Hz ，选项A 错误；交流电的最大值U m ＝500 V ，故有效值U ＝U m 2＝250 2 V ，选项B 错误；输电线上的电流由降压变压器副线圈上的电阻和降压变压器原副线圈的匝数比决定，选项C 错误；当用户用电器的总电阻增大时，副线圈上的电流减小，根据I 1I 2＝n 2n 1，原线圈(输电线)上的电流减小，根据P ＝I 21R ，得输电线损失的功率减小，选项D 正确．5．某小型水电站输出功率为20 kW ，输电线路总电阻是6 Ω.(1)若采用380 V 电压输电，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n 1∶n 2＝22∶1的变压器降压，求用户得到的电压．解析：(1)P 电＝U 1I 1，P 损＝I 21R损耗的功率为P 损＝P 2电U 21R ＝（2×104）23802×6 W ≈16.6 kW. (2)P 电＝U 2I 2，损失的电压ΔU ＝I 2R ＝24 VU 3＝U 2－ΔU ＝4 976 V ，U 3∶U 4＝n 1∶n 2用户得到的电压U 4≈226.2 V .答案：(1)16.6 kW (2)226.2 V[课时作业][学生用书P93(单独成册)]一、单项选择题1．中央电视台《焦点访谈》多次报道某些边远落后农村电价过高，农民负担过重，其客观原因是电网陈旧老化．近年来进行农村电网改造，为减少远距离输电的损耗而降低电费价格可采取的措施有( )A ．提高输送功率B ．增大输送电流C ．提高输电电压D ．减小输电导线的横截面积解析：选C.电费高低与线路损耗有关，损耗越大，电费越高，减少损耗的途径有二：一是提高输电电压；二是减小输电线电阻，即增大导线的横截面积，故C 选项正确．2．输电导线的电阻为R ，输送电功率为P .现分别用U 1和U 2两种电压来输电，则两次输电线上损失的功率之比为( )A ．U 1∶U 2B ．U 21∶U 22C ．U 22∶U 21D ．U 2∶U 1 解析：选C.由P ＝UI 得输电线中的电流I ＝P U .输电线中损失的功率P 损＝I 2R ＝⎝⎛⎭⎫P U 2R ＝P 2R U2，即在输送功率和输电线电阻不变的情况下，损失的功率与输电电压的平方成反比．所以P 损1∶P 损2＝U 22∶U 21，故C 正确． 3．图甲是高压输电的示意图，升压变压器的原线圈的输入电压U 1＝240 V ，输入电流i 随时间t 变化的正弦规律如图乙所示．已知输电线的总电阻R ＝10 Ω，通过输电线的电流I ＝10 A ，且变压器均为理想变压器，则( )A ．升压变压器的原、副线圈匝数比n 1∶n 2＝1∶20 2B ．升压变压器的原、副线圈两端的电压比U 1∶U 2＝1∶20 2C ．降压变压器的原线圈的输入功率P 3＝47 000 WD ．降压变压器的原线圈的输入功率P 3＝48 000 W解析：选C.根据n 1I 1＝n 2I 2及图象可得n 1∶n 2＝1∶20，选项A 错误；根据U 1U 2＝n 1n 2可知选项B 错误；升压变压器的原线圈的输入功率P 1＝U 1I 1＝48 000 W ，则降压变压器的原线圈的输入功率P 3＝P 1－I 2R ＝47 000 W ，选项C 正确、D 错误．4．中国已投产运行的1 000 kV 特高压输电是目前世界上电压最高的输电工程．假设甲、乙两地原采用500 kV 的超高压输电，输电线上的损耗电功率为P .在保持输送电功率和输电线电阻都不变的条件下，现改用1 000 kV 特高压输电，若不考虑其他因素的影响，则输电线上损耗的电功率变为( )A ．P /4B ．P /2C ．2PD ．4P解析：选A.由P ＝UI 可知由500 kV 的超高压输电变为1 000 kV 特高压输电时，输电线电流变为原来的1/2，再根据P 线＝I 2R 线可得输电线上损耗的电功率将变为P /4，故选A.5．某用电器离供电电源的距离为l ，线路上的电流为I .若要求线路上的电压降不超过U .已知输电导线的电阻率为ρ，那么该输电导线的横截面积的最小值是( )A ．ρlI UB ．I 2ρC ．2ρlI UD ．2Ul Iρ解析：选C.因为导线的总长度为2l ，所以电压降U ＝IR ＝Iρ2l S 解得S ＝2ρlI U.正确选项为C. 二、多项选择题6．远距离输电都采用高压输电，其优点是( )A ．可节省输电线的材料B ．可根据需要调节交流电的频率C ．可减少输电线上的能量损失D ．可加快输电的速度解析：选AC.由P ＝IU 得I ＝P U，输送的电功率P 一定，采用高压输电，U 大则I 小，输电线中的电流就小，由P 线＝I 2·r ，在要求输电线损耗一定的情况下，就可选电阻率略大一点的材料做导线．若输电线确定，则可以减少输电线上的能量损失，故A 、C 选项正确．交流电的频率是固定的，不需调节．输电的速度就是电磁波的传播速度，是一定的．故B 、D 选项不正确．7．发电厂发电机输出电压为U 1，发电厂到学校的输电导线总电阻为R ，通过导线的电流为I ，学校得到的电压为U 2，则输电线上的损耗的电功率可表示为( )A ．U 21RB ．（U 1－U 2）2RC ．I 2RD ．I (U 1－U 2)解析：选BCD.输电线上的电压损失为U 1－U 2，即电阻R 两端的电压为U 1－U 2，故其消耗的电功率为（U 1－U 2）2R；流过导线中的电流为I ，即流过电阻R 的电流为I ，故其消耗的电功率还可表示为I 2R 和I (U 1－U 2)．综上所述，选项B 、C 、D 正确．8．某发电厂通过远距离向某学校输电，输送的电功率为P ，当输电线的电阻和输送的电功率不变时，则下列说法正确的是( )A ．输送的电压越高，输电线路上损失的电压越小B ．输电线路上损失的电压与输送电流成正比C ．输电线路上损失的功率跟输送电压的平方成正比D ．输电线路上损失的功率跟输送电压的平方成反比解析：选ABD.由P ＝UI 知P 不变，U 越大，则I 越小，由欧姆定律ΔU ＝IR 线可得ΔU 越小，A 、B 对；再根据P 损＝I 2R 线＝⎝⎛⎭⎫P U 2R 线＝P 2R 线U 2，可知C 错，D 对． 9．某电站用11 kV 交变电压输电，输送功率一定，输电线的电阻为R ，现若用变压器将电压升高到220 kV 送电，下面说法正确的是( )A ．因I ＝U R，所以输电线上的电流增为原来的20倍 B ．因I ＝P U，所以输电线上的电流减为原来的1/20 C ．因P ＝U 2R，所以输电线上损失的功率为原来的400倍 D ．若要使输电线上损失的功率不变，可将输电线的直径减为原来的1/20解析：选BD.电压提高了20倍，由公式I ＝P U可知，电流将是原来的1/20，选项B 正确．再由电阻定律R ＝ρl S ，得P 损＝⎝⎛⎭⎫P U 2·ρl S，在功率损失不变的情况下，输送电压与导线横截面积的平方根成反比，从而得出选项D 正确．10．某小型水电站的电能输送示意图如图所示，发电机通过升压变压器T 1和降压变压器T 2向用户供电．已知输电线的总电阻为R ，降压变压器T 2的原、副线圈匝数之比为4∶1，降压变压器副线圈两端交变电压的瞬时值表达式为u ＝220sin 100πt V ，降压变压器的副线圈与阻值R 0＝11 Ω的电阻组成闭合电路．若将变压器视为理想变压器，则下列说法中正确的是( )A ．通过电阻R 0的电流的有效值是10 2 AB ．如果用户电阻R 0阻值增大，其他条件不变，则输电线路电阻R 中的电流值减小C ．升压变压器T 1的输出电压等于降压变压器T 2的输入电压D ．升压变压器T 1的输出功率大于降压变压器T 2的输入功率解析：选ABD.根据交流电的最大值与有效值之间的关系，降压变压器的副线圈电压有效值为2202V ，所以输出电流为I ＝U R ＝10 2 A ，所以A 对．如果用户电阻R 0阻值增大，其他条件不变，则输电线路电阻R 中的电流值减小，B 对．考虑到输电线上功率损失，所以根据能量守恒定律，则升压变压器T 1的输出功率大于降压变压器T 2的输入功率，D 对．由于输电线上有电压损失，所以C 错．三、非选择题11．输送4.0×106 W 的电能，若发电机输出电压为2 000 V ，选用变压器升压后应用横截面积为4.25 cm 2的铜导线，把电能送到400 km 远处，线路损耗的功率为5.0×105 W ．若已知铜的电阻率ρ＝1.7×10－8 Ω·m ，求：(1)应选用匝数比为多少的升压变压器；(2)在用户方使用降压变压器，其原线圈两端的电压为多大．解析：(1)由P ＝I 2R 得I ＝P R ，式中P 为线路损耗功率，R 为线路总电阻，两条导线总电阻R ＝ρL ′S ＝ρ2L S ，则R ＝1.7×10－8×4×105×24.25×10－4Ω＝32 Ω 所以I ＝P R＝125 A. 因为P 输入＝P 输出，所以在升压变压器副线圈两端的电压为U 2＝P 2I ＝3.2×104 V 故n 1n 2＝U 1U 2＝116. (2)设U 2′ 为降压变压器原线圈两端的电压，则 U 2′ ＝U 2－IR 线＝2.8×104 V.答案：(1)1∶16 (2)2.8×104 V12．如图所示，一小型发电机通过升压、降压变压器把电能输送给用户，已知发电机的输出功率P 1＝50 kW ，输出电压U 1＝500 V ，升压变压器原、副线圈匝数比为n 1∶n 2＝1∶5，两个变压器间的输电导线的总电阻R ＝15 Ω，降压变压器的输出电压U 4＝220 V ，变压器本身的损耗忽略不计，求：(1)升压变压器副线圈两端的电压U 2；(2)输电线上损耗的电功率P 损；(3)降压变压器原、副线圈的匝数比n 3∶n 4.解析：(1)升压变压器的输出电压：U 2＝n 2n 1U 1＝2 500 V . (2)传输电流：I 2＝P 2U 2＝50×1032 500A ＝20 A. 损失的功率：P 损＝I 22R ＝202×15 W ＝6 000 W.(3)降压变压器的输入电压为：U 3＝U 2－I 2R ＝2 500 V －20×15 V ＝2 200 V降压变压器的原、副线圈匝数比：n 3n 4＝U 3U 4＝2 200220＝101. 答案：(1)2 500 V (2)6 000 W (3)10∶1。

2023-2024学年高二物理粤教版（2023）选修第二册——3.4 远距离输电同步练习(1)（原卷版+解析版）3.4 远距离输电（原卷版）1．一般发电机组输出的电压在十千伏上下，不符合远距离输电的要求。

要在发电站内用升压变压器，升压到几百千伏后再向远距离输电，到达几百公里甚至几千公里之外的用电区之后，再经“一次高压变电站”、“二次变电站”降压。

已知经低压变电站降压变压器（可视为理想变压器）后供给某小区居民的交流电u=220sin100πt（V），该变压器原、副线圈匝数比为50∶1，则（）A．原线圈上的电压为11000VB．原线圈中电流的频率是100HzC．原线圈使用的导线应该比副线圈的要粗D．采用高压输电有利于减少输电线路中的损耗2. 如图甲所示为远距离输电示意图，升压变压器原、副线圈匝数比1∶100，降压变压器原副线圈匝数比为100∶1，远距离输电线的总电阻为50Ω．若升压变压器的输入电压总是如图乙所示，下列说法中正确的有A. 用户端交流电的频率为100HzB. 用户端电压一定为240VC. 若用户总功率变大，则降压变压器原线圈两端电压升高D. 若升压变压器原线圈输入功率为720kW，则输电线路损耗功率为45kW3. 远距离输送交流电都采用高压输电，采用高压输电的优点下列说法错误的是（）A. 可节省输电线的材料B. 可减少输电线上的功率损失C. 可根据需要调节交流电的频率D. 可降低输电线上的电压损失4．（多选）如图所示，甲是远距离输电线路示意图，乙是发电机输出电压随时间变化的图像，则（）A．发电机输出交流电的电压有效值是500 VB．用户用电器上交流电的方向改变的频率为50HZC．输电线的电流只由降压变压器原副线圈的匝数比决定D．在输送功率一定的情况下，保持升压变压器原线圈匝数不变，增加副线圈匝数，可减少输电线上损失的功率5．特高压输电可使输送中的电能损耗和电压损失大幅降低。

我国已成功掌握并实际应用了特高压输电技术。

第七节远距离输电作业一、单项选择题1. 在变电所里，经常要用交流电表去监测电网上的强电流，使用的仪器是电流互感器，在下图所示的四个图中，能正确反映其工作原理的是( )解析：强电流变成弱电流，需用升压变压器，而且是用火线绕在变压器上做输入端，这样才能监测电网上的强电流．答案：A2．如图，理想变压器原、副线圈匝数比n 1∶n2＝2∶1，和均为理想电表，灯光电阻R1＝6 Ω，AB端电压u1＝122sin 100πt(V)．下列说法正确的是( )A．电流频率为100 HzB．的读数为24 VC．的读数为0.5 AD．变压器输入功率为6 W答案：D3．分别用U1＝U和U2＝kU两种电压输送电能，若输送的功率相同，导线上损失的功率也相同，导线的长度和材料也相同，则在两种情况下导线的横截面积之比为S1∶S2等于( )A．k∶1 B．1∶kC．k2∶1 D．1∶k2解析：由P损＝P2ρlU2S知损失的功率相同时，导线的横截面积之比与电压的平方成反比．答案：C4．某水电站，用总电阻为2.5 Ω的输电线输电给500 km外的用户，其输出电功率是3×106 kW.现用500 kV电压输电，则下列说法正确的是( )A. 输电线上输送的电流大小为2×105 AB. 输电线上由电阻造成的损失电压为15 kVC. 若改用5 kV电压输电，则输电线上损失的功率为9×108 kWD. 输电线上损失的功率为ΔP＝U2R，U为输电电压，R为输电线的电阻解析：由P＝IU得输电线上输送的电流I＝PU＝3×106×103500×103A＝6×103A，由ΔU＝IR得输电线路上的电压损失ΔU＝6×103×2.5 V＝15×103V，输电线上损失的功率为ΔP＝I2R＝P2U2R＝⎝⎛⎭⎪⎫3×1065002×2.5 W＝9×107W，选项B正确．二、双项选择题5．理想变压器的原、副线圈匝数比n1∶n2＝10∶1，只有一个副线圈，原线圈两端接交流电，已知电阻R＝5 Ω，电压表V的读数为100 V, 则( ) A．原、副线圈中电流频率之比f1∶f2＝10∶1B．电流表A2的读数2 AC．电流表A1的读数0.2 AD．变压器的输入功率为200 W解析：原、副线圈中电流频率相等，变压器的输入功率为20 W．A、D错误．答案：BC6．关于远距离输电，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．输电线路中的电流只由升压变压器的匝数比决定C．当用户消耗的总功率增大时，输电线上损失的功率增大D．升压变压器的输出电压不等于降压变压器的输入电压解析：因输入功率等于输出功率，而发电机输出的电压不变，所以选项A、B 错误；当用户消耗的总功率增大时，输电线中的电流增大，根据P＝I2R，输电线上损耗的功率增大，选项C正确；因为输电线上也有电压损失，所以升压变压器输出电压不等于降压变压器的输入电压，选项D正确．答案：CD 7．远距离输送一定功率的交变电流，若送电电压提高到n倍，则输电导线上( )A．电能损失为原的1n2倍 B．电压损失为原的1n2倍C ．电能损失减少n 2－1n2倍 D ．电能损失减少了n －1倍解析：由P 耗＝⎝ ⎛⎭⎪⎫P U 2R 线知A 对，再由电能损失减少量是P 损(1－1n 2)可知C 对．由I ＝P U ，知电压提高到n 倍，则电流为原的1n 倍，所以电压的损失是原的1n ，所以B 、D 错误．答案：AC8．远距离输电时，在输送功率不变的条件下，则在输电线上的功率损失( )A ．随输电线电阻的增大而增大B ．与输送电压的平方成正比C ．与输电线上电压损失的平方成反比D ．与输电电流的平方成正比解析：由P 耗＝I 2R 线知A 、D 正确．答案：AD9．某小型水电站的电能输送示意图如下．发电机的输出电压为220 V ，输电线总电阻为r ，升压变压器原、副线圈匝数分别为n 1、n 2.降压变压器原、副线匝数分别为n 3、n 4(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.n 2n 1＞n 3n 4B.n 2n 1＜n 3n 4C ．升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D ．升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率解析：根据变压器工作原理可知n 2n 1＝220U 2，n 3n 4＝U 3220.由于输电线上损失一部分电压，升压变压器的输出电压大于降压变压器的输入电压，有U 2＞U 3，所以n 2n 1＞n 3n 4，A 正确，B 和C 不正确．升压变压器的输出功率等于降压变压器的输入功率加上输电线损失功率，D 正确．答案：AD三、非选择题(按题目要求作答．解答题应写出必要的文字说明、方程和重要演算步骤，答案中必须明确写出数值和单位．)10．某小型实验水电站输出功率是20 kW ，输电线路总电阻是6 Ω. (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n 1∶n 2＝22∶1的变压器降压，求用户得到的电压．解析：(1)输电线上的电流强度为I ＝P U ＝20×103380A ＝52．63 A输电线路损耗的功率为P 损＝I 2R ＝52.632×6 W≈16 620 W＝16.62 kW. (2)改用高压输电后，输电线上的电流强度变为I ′＝PU ′＝20×1035 000A ＝4 A用户端在变压器降压前获得的电压U 1＝U －I ′R ＝(5 000－4×6)V＝4 976 V 根据U 1U 2＝n 1n 2用户得到的电压为U 2＝n 2n 1U 1＝122×4 976 V＝226.18 V. 答案：(1)16.62 kW (2)226.18 V11．在远距离输电时，要考虑尽量减少输电线上的功率损失．有一个小水电站，输送的电功率为P ＝500 kW ，当使用U ＝5 kV 的电压输电时，测得安装在输电线路起点和终点处的两只电度表一昼夜示数相差4 800度．求：(1)这时的输电效率η和输电线的总电阻r .(2)若想使输电效率提高到98%，又不改变输电线，那么电站应使用多高的电压向外输电？解析：(1)由于输送功率为P ＝500 kW ，一昼夜输送电能E ＝Pt ＝12 000度，终点得到的电能E ′＝7 200度，因此效率η＝60%.输电线上的电流可由I ＝PU 计算，为I ＝100 A ，而输电线损耗功率可由Pr ＝I 2r 计算，其中Pr ＝4 80024kW ＝200 kW ，因此可求得r ＝20 Ω.(2)输电线上损耗功率Pr ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫P U 2r ∝1U 2，原P r ＝200 kW ，现在要求Pr ′＝10 kW ，计算可得输电电压应调节为U ′＝22.4 kV.答案：(1)η＝60% 20 Ω (2)22.4 kV12．发电机输出功率为40 kW ，输出电压400 V ，用变压比(原、副线圈匝数比)为1∶5的变压器升压后向远处供电，输电线的总电阻为5 Ω，到达用户后再用变压器降为220 V ，求：(1)输电线上损失的电功率是多少？ (2)降压变压器的变压比是多少？解析：(1)发电机输出的电压为400 V ，经升压变压器后电压为U ＝51×400 V＝2.0×103 V ，由P ＝UI 得输电线上的电流I ＝P U ＝40×1032.0×103A ＝20 A.输电线上的功率损失：ΔP＝I2·R＝202×5 W＝2.0×103 W.(2)输电线上的电压损失：ΔU＝I·R＝20×5 V＝100 V.加在降压变压器原线圈两端的电压：U1＝U－ΔU＝2.0×103 V－100 V＝1.9×103 V.降压变压器副线圈两端的电压(用户所需的电压)U2＝220 V.降压变压器的变压比n1n2＝U1U2＝1.9×103220＝9511.答案：(1)2.0×103 W (2)95∶11。

《第四节远距离输电》同步训练(答案在后面)一、单项选择题（本大题有7小题，每小题4分，共28分）1、在远距离输电线路上，为减少电能损失，采取的主要措施是增加输电线的横截面积。

这是因为增加横截面积可以（）A. 增加电流B. 增大电阻C. 减小电阻D. 提高电压2、提高远距离输电电压可以有效减少电能损失，这是因为（）A. 提升输电电压会减少电流，而电流的平方与电能损失成正比。

B. 提升输电电压会增加电流，从而减少电能损失。

C. 提升输电电压会减少电流，但电流与电能损失无直接关系。

D. 提升输电电压只是改变电流性质，对电能损失没有影响。

3、在远距离输电过程中，为了减小导线的电阻损耗，以下措施中哪种是不可行的？A. 提高导线的电阻率B. 增大导线的截面积C. 提高导线的工作电压D. 使用超导体导线4、若输电线的电阻为r，输电线两端电压为U，输送的电功率为P，则输电线中的电流I和输电线上的功率损耗ΔP分别为：A. I = P / U ΔP = Pρ / (L·A)B. I = U / r ΔP = P² / rC. I = √(P / U) ΔP = U² / r²D. I = √(P / r) ΔP = U² / P5、在远距离输电过程中，为了减少输电线路上的能量损耗，通常采用以下哪种方法？A. 提高输电电压B. 降低输电电压C. 增加输电线路截面积D. 减少输电线路长度6、假设某高压输电线路的电阻为R，输送的电功率为P，电压为U，则输电线路上的功率损耗可以用以下哪个公式计算？A. P损= I²RB. P损= U²/RC. P损 = P/UD. P损= U²P7、远距离输电时，为了降低输电线路上的功率损耗，应尽量减小输电线上的电流。

根据下列公式，当输送相同的电功率时，应选择哪种情况下的输电电压，才能有效降低电流？A、100VB、1000VC、10000VD、100000V二、多项选择题（本大题有3小题，每小题6分，共18分）1、在远距离输电过程中，以下哪个因素会导致传输功率损耗增加？（）A、输电线路的电阻B、输电线路的电感C、负载端的电压D、输电电流2、以下哪些措施可以减小远距离输电过程中的功率损耗？（）A、提高输电电压B、减小输电线路的电阻C、增加输电线路的电感D、降低输电电流3、关于远距离输电，以下说法正确的是：A. 输电线路的电阻会导致电能损耗B. 输电线路的感抗会导致电能损耗C. 提高输电电压可以减少输电线路的电阻损耗D. 提高输电电压会增加输电线路的感抗损耗三、非选择题（前4题每题10分，最后一题14分，总分54分）第一题题目：某远距离输电系统采用1000千伏的高压输电技术，输电线路的电阻率为2.1×10^-8 Ω·m，总输电长度为500公里，输送的电力为3000兆瓦。

第七节远距离输电1.了解交变电流从发电站到用户的输电过程．2.知道远距离输电时输电线上的损失与哪些因素有关，理解高压输电的道理．3.知道远距离输电线路的基本构成，会对简单的远距离输电线路进行定量计算．,[学生用书P48])一、从发电站到用户的输电线路1．根据教材中所提供的探究方案，我们通过实验可以得到如下实验结果：(1)第一次把带鳄鱼夹的导线夹在电阻两端时，小灯泡亮度增加，电压表示数也增加，这是因为导线上的电阻被短路，它上面分担的电压减小，灯泡上的电压增大．这说明输电线上的电阻越大，用户得到的电能越少．(2)第二次把带鳄鱼夹的导线夹在电阻两端时，小灯泡亮度也会增加，且在第二种情况下比第一种情况下灯光更亮，这是因为我们用了较高的电压输送电能，使其在输电线上损失的电能减少了．2．在提高输电电压的同时，减小输电线路的电阻，能有效地减少输电过程中的功率损耗．3．输电线路的构成：输电过程一般要从发电站开始，经过升压变压器，高压变电所、低压变电所后，才能提供给工厂和一般用户．输电过程示意图如图所示，主要有：发电机、升压变压器、输电线路、降压变压器、用电器．二、为什么要用高压输电1．输送电能的基本要求(1)可靠：保证供电线路正常工作．(2)保质：保证供电质量——电压和频率要稳定．(3)经济：线路建设和运行的费用低——能耗少、电价低．2．输电损耗及减小损耗的方法(1)输电时因为输电线有电阻而发热．会损失电功率，设输电电流为I，输电线电阻为R，则损失的电功率P损＝I2R．(2)减小损耗的方法①减小输电线的电阻，即在输电线长度L一定的情况下，增大导线横截面积S和采用电阻率ρ更小的材料．②减小输电电流I，由P＝UI知，可以通过提高输电电压U来减小I.③在输送功率不变的前提下，要减少电功率损失，高压输电是最可行的方式．1．高压输电是否电压越高越好？提示：电压升高，会导致对空气放电，这就对导线的绝缘性能提出了更高的要求．另外高压送电对变压器也提出了更高的要求．因此输电电压也不是越高越好．在实际输电过程中输电电压要根据输送功率的大小、距离的远近、技术和经济各方面因素综合考虑．三、直流输电1．直流输电的优点：不存在电感和电容引起的电能损失．2．直流输电的基本过程：在发电站区域经变压器升压，由换流设备将交流电变成直流电，用高压直流电进行远距离传输，在用户区域由换流设备将直流电变为交流电，经变压器降压送给用户．3．直流输电示意图2．“提高输电电压、减小输电电流”是否与欧姆定律相矛盾？提示：不矛盾．欧姆定律I＝UR是对纯电阻元件成立的定律；而“提高电压、减小电流”是从输电角度，由P＝UI知，在输出功率P一定的条件下得出的方法，两者没有必然联系．输电线路上的电压损失和功率损失[学生用书P49] 1．输电线上的电压损失(1)电压损失的原因：由于输电导线有电阻，电流通过输电导线时，会在导线上产生电势降落，致使输电线路末端的电压U′比起始端电压U低，差值ΔU＝U－U′称为输电线路上的电压损失．(2)造成电压损失的因素①输电线有电阻造成电压损失，其大小为ΔU＝IR(R为输电线路的电阻)．②输电线的感抗和容抗造成电压损失．(3)减小输电线路上电压损失的方法①减小输电线路电阻：用增大输电导线横截面积来减小电阻，对低压照明电路有效；在高压线路中，因容抗和感抗造成的电压损失比电阻造成的还要大，故这种方法对高压输电效果不佳．②减小输电电流I ：因为I ＝PU ，在输送电功率P 一定的前提下，提高输电电压U 是有效措施．高压输电既能减小功率损失，也能减小电压损失，但在实际输送电能时，还需综合考虑各种因素，依照不同的情况，选择合适的输电电压．(1)掌握U 和ΔU 的区别，U 是输电电压，ΔU 是输电导线上的电压损失．(2)高中阶段的计算中，只考虑输电线电阻所造成的电压损失，而忽略因容抗、感抗造成的电压损失．2．输电线上的功率损失(1)功率损失的原因：在电能输送过程中，电流流过输电线时，因输电线有电阻而发热，电能必有一部分转化为内能而损失掉．(2)功率损失的大小①设输电导线的总电阻为R ，输电电流为I ，则损失功率为P 损＝I 2R .②设输送的总电功率为P ，输电电压为U ，输电线的总长度为L ，横截面积为S ，电阻率为ρ，则输电电流I ＝P U ，输电线电阻R ＝ρLS，所以输电线上的功率损失可表示为P 损＝I 2R ＝⎝⎛⎭⎫P U 2·ρL S. (3)减小功率损失的方法根据公式P 损＝I 2R 可知，减小输电线路上功率损失的方法有两种： ①减小电阻：据R ＝ρLS判断a ．减小输电线的长度L ：由于输电距离一定，所以在实际中不可能通过减小L 来减小R .b ．减小电阻率ρ：目前，一般用电阻率较小的铜或铝作为输电线材料．c ．增大导线的横截面积S ：这要多耗费金属材料，增大成本，同时给输电线的架设带来很大的困难．②减小输电导线的电流I ：据I ＝PU 判断，提高输电电压U .在输送电功率P 一定，输电线电阻一定的条件下，输电电压提高到原来的n 倍，据P 损＝⎝⎛⎭⎫P nU 2R 可知，输电线上的功率损耗将降为原来的1n2.(1)输送功率是指高压输电线始端输出的功率，损失功率是输电线上消耗的功率．(2)减小输电线中的功率损失最好采用提高输电电压的办法．(多选)在远距离输电时，输送的电功率为P ，输送电压为U ，所用导线的电阻率为ρ，横截面积为S ，总长度为L ，输电线损失的电功率为P ′，用户得到的电功率为P 用，则下列关系式正确的是( )A ．P ′＝U 2SρLB ．P ′＝P 2ρLU 2SC ．P 用＝P －U 2SρLD ．P 用＝P ⎝⎛⎭⎫1－P ρL U 2S [思路点拨] 解决此类问题的关键是正确理解关系式U 损＝IR ＝P U R 和P 损＝I 2R ＝⎝⎛⎭⎫P U 2R .[解析] 输电线电阻R ＝ρL S ，输电线中电流I ＝PU ，故输电线上损失的电功率为 P ′＝I 2R ＝⎝⎛⎭⎫P U 2ρL S ＝P 2ρL U 2S用户得到的电功率为P 用＝P －P ′＝P ⎝⎛⎭⎫1－P ρLU 2S .故选项B 、D 正确． [答案] BD线路功率损失一般用公式P损＝I 2R计算，若用P 损＝U 2R，则必须注意对应关系，即U 为输电线上的电压损失，即P 损＝U 2损R.1.如图为远距离输电示意图，两变压器均为理想变压器，升压变压器T的原、副线圈匝数分别为n 1、n 2，在T 的原线圈两端接入一电压u ＝U m sin ωt 的交流电源，若输送电功率为P ，输电线的总电阻为2r ，不考虑其他因素的影响，则输电线上损失的电功率为( )A ．(n 1n 2)U 2m4rB ．(n 2n 1)U 2m4rC ．4(n 1n 2)2(PU m)2rD ．4(n 2n 1)2(P U m)2r解析：选C.升压变压器T 的原线圈两端电压的有效值为U 1＝U m 2；由变压关系可得 U 1U 2＝n 1n 2，则U 2＝n 2U m 2n 1；因为输送电功率为P ，输电线中的电流为I 2＝P U 2＝2n 1Pn 2U m ，则输电线上损失的电功率为ΔP ＝I 22(2r )＝4n 21P 2rn 22U 2m，故选项C 正确． 高压输电线路的分析与计算[学生用书P50]1．输送过程图2．输电过程：电路被划分为三个独立的回路，在每个回路中，变压器的原线圈是回路的用电器，而相应的副线圈是下一个回路的电源，每个回路均可以应用闭合电路欧姆定律，串、并联电路规律，而变压器的电压、电流、功率关系是联系不同回路的桥梁．3．基本关系式(1)功率关系：P 1＝P 2，P 2＝P 线＋P 3，P 3＝P 4.(2)电压、电流关系：U 1U 2＝n 1n 2＝I 2I 1，U 3U 4＝n 3n 4＝I 4I 3.U 2＝U 线＋U 3，I 2＝I 3＝I 线． (3)输电电流：I 线＝P 2U 2＝P 3U 3＝U 2－U 3R 线. (4)输电导线上损耗的电功率： P 线＝I 线U 线＝I 2线R 线＝⎝⎛⎭⎫P 2U 22R 线．(1)用户消耗的功率决定输送功率，即用户和线路总共消耗多少功率，发电站就输送多少功率，这是能量守恒定律和变压器原理的体现．(2)抓住输电的两头——电源和用电器；分析一条线——输电线；研究两次电压变换——升压变压器和降压变压器．(3)注意输送电压(功率)、损失电压(功率)、用户电压(功率)三者之间的区别和数量关系． 发电机的端电压为220 V ，输出电功率为44 kW ，输电导线的电阻为0.2 Ω，如果用初、次级匝数之比为1∶10的升压变压器升压，经输电线后，再用初、次级匝数比为10∶1的降压变压器降压供给用户，求用户得到的电压和功率．[思路点拨] 熟练掌握远距离输电过程中的电压关系、电流关系与功率关系是解决这类问题的关键．[解析] 如图，升压变压器次级的输出电压 U 2＝n 2n 1·U 1＝101×220 V ＝2 200 V据升压变压器输出电功率等于输入电功率知，升压变压器次级输出电流I 2＝P U 2＝44×1032 200A＝20 A输电线路上的电压损失和功率损失分别为 U R ＝I 2R ＝20×0.2 V ＝4 VP R ＝I 22R ＝202×0.2 W ＝80 W加到降压变压器初级线圈上的输入电流和电压为 I 3＝I 2＝20 A ，U 3＝U 2－U R ＝2 200 V －4 V ＝2 196 V 降压变压器次级的输出电流和电压为 U 4＝n 4n 3·U 3＝110×2 196 V ＝219.6 VI 4＝n 3n 4·I 3＝10×20 A ＝200 A用户得到的功率为P 4＝I 4U 4＝200×219.6 W ＝4.392×104 W. [答案] 219.6 V 4.392×104 W解决远距离输电问题的技巧(1)有关远距离输电的问题，应首先画出远距离输电的电路图，并将已知量和待求量写在电路图的相应位置．(2)以变压器为界将整个输电电路划分为几个独立的回路，每个回路都可以用欧姆定律、串并联电路的特点和电功、电功率的公式等进行计算，联系各回路的桥梁是原、副线圈电压、电流与匝数的关系及输入功率和输出功率的关系．2.某水电站，用总电阻为2.5 Ω的输电线输电给500 km 外的用户，其输出电功率是3×106 kW.现用500 kV 电压输电，则下列说法正确的是( )A ．输电线上输送的电流大小为2×105 AB ．输电线上由电阻造成的损失电压为15 kVC ．若输电线上损失电压为5 kV ，则输电线上损失的功率为9×104 kWD ．输电线上损失的功率为ΔP ＝U 2/r ，U 为输电电压，r 为输电线的电阻解析：选B.输出电功率P ＝3×106 kW ，输电电压U ＝500 kV ，则输电线上输送的电流大小为I ＝PU ＝6×103 A ，所以A 错误；输电线上由电阻造成的损失电压U 损＝Ir ＝15 kV ，所以B 正确；输电线上损失的功率ΔP ＝U 损I ＝P 2U 2r ，所以D 错误；若U 损＝5 kV ，则输电线上的电流I ′＝5 kV2.5 Ω＝2 000 A ，导线上最大消耗功率P ′＝I ′2r ＝2 0002×2.5 W ＝107 W ，故C 错误． 远距离输电的综合应用[学生用书P51]为了减少火电站中煤的燃烧对大气的污染，要大力发展水电站．三峡水利工程中某一水力发电站的发电机组设计为：水以v 1＝3 m/s 的速度流入水轮机后以v 2＝1 m/s 的速度流出，流出水位比流入水位低10 m ，水流量Q ＝1×10 m 3/s ，水轮机效率为75%，发电机效率为80%，试问：(1)发电机组的输出电功率是多少？(2)如果发电机输出的电压为240 V ，用户需电压220 V ，输电线路中能量损失为5%，输电线电阻为503Ω，那么所需升、降压变压器的原、副线圈的匝数比分别是多少？[思路点拨] 此题综合考查发电、输电过程中的功率、电压、电流的计算．解题关键是抓住能量守恒这一线索．[解析] (1)水轮机获得的机械能 E ＝⎣⎡⎦⎤mgh ＋12m （v 21－v 22）×75% ＝⎣⎡⎦⎤Qt ρgh ＋12Qt ρ（v 21－v 22）×75%＝⎣⎡⎦⎤10×103×10×10t ＋12×10×103×t （32－12）×75% ＝78×104t .则发电机输出电能E 电＝E ×80%＝624×103t . 发电机的输出功率P 0＝E 电t ＝624 kW.(2)发电机的输出电流 I ＝P 0U ＝624×103240 A ＝2 600 A 输电线路损失的功率ΔP ＝P 0×5%＝624 kW ×5 %＝31.2 kW.输电线中电流 I 2＝ΔP R＝ 31.2×103503A ≈43.3 A 故升压变压器原、副线圈的匝数比 n 1∶n 2＝I 2∶I 1≈43.3∶2 600＝433∶26 000.降压变压器的输出功率等于降压变压器的输入功率： P ＝P 0－ΔP ＝592.8 kW.输出电流I 3＝P U 2＝592.8×103220 A ≈2 694.5 A.所以降压变压器原、副线圈匝数比 n 3∶n 4＝I 3∶I 2＝2 694.5∶43.3≈26 945∶433. [答案] 见解析3.一台交流发电机额定输出功率为P ＝4.0×103 kW ，以400 V 的电压接到升压变压器后向远方输电．若输电线的总电阻为10 Ω，允许输电线损失的功率为10%，使用的升压变压器、降压变压器都是理想变压器，求：(1)升压变压器原、副线圈的匝数之比和输出电流．(2)为了使远方的用户负载能获得220 V 工作电压，则降压变压器的原、副线圈的匝数比是多少？(3)实际输送到用户的总功率是多少？解析：(1)允许输电线损失的功率为10%，有P 损＝I 2R ，得电流为I ＝200 A ，升压变压器的输出电压为： U 2＝P I ＝4×106200 V ＝2×104 V ，根据变压器匝数与电压成正比，有：n 1n 2＝U 1U 2＝4002×104＝150. (2)降压变压器的初级电压为：U 3＝U 2－IR ＝18 000 V 则：U 3U 4＝n 3n 4＝18 000220＝90011.(3)实际输送到用户的总功率为：P ′＝P －P 损＝4.0×103 kW －4.0×102 kW ＝3.6×103 kW. 答案：(1)1∶50 200 A (2)900∶11 (3)3.6×103 kW。