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超導體材料電阻降為零的溫度稱為臨界溫度,1987年我國科學家制成了臨界溫度為90K的高溫超導材料.利用超導零電阻的性質,可實現無損耗輸電.現有一直流電路,輸電線的總電阻為0.5Ω,它提供給用電器的電功率為40kW,電壓為1000V.如果用臨界溫度下的超導電纜代替原來的輸電線,保持供給用電器的功率和電壓不變,那么每天節約的電能為(  )
分析:當輸電導線總電阻為0.5Ω,它提供給用電器的電功率是40kW,電壓是1000V,求出輸電線上損失的功率,即為用超導電纜節約的功率.
解答:解:當輸電導線總電阻為0.5Ω時,由P=UI得:I=
P
U

輸電線上損失的功率△P=I2R=(
P
U
2R=(
40×103
1000
2×0.5W=0.8kW
那么每天能節約的電能為E=△Pt=19.2kWh,故C正確,ABD錯誤;
故選C.
點評:輸電線是純電阻電路,損失功率可以用三個公式求解,△P=I2R=
(△U)2
R
=△U?I,其中△U是電壓損耗,而不是輸電電壓.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源:走向清華北大同步導讀 高二物理 題型:038

在超低溫條件下,物質的許多性質會發生意想不到的變化.荷蘭科學家卡末林·昂內斯1908年首次將氦液化,獲得了1.5K左右的低溫,并于1911年通過實驗發現了在4.2K左右汞的超導導電狀態,因此獲得了1913年諾貝爾物理學獎.愛因斯坦曾預言,如果將某些特定原子氣體冷卻到非常低的溫度,那么所有原子會突然以可能的最低能態凝聚,其過程就像在氣體中形成液滴,這就是著名的“玻色-愛因斯坦凝聚”.1995年,美國科學家康奈爾和維曼終于在比絕對零度高出千萬分之二度的超低溫度下,使約2000個銣原子形成了“玻色-愛因斯坦凝聚”,同時德國科學家克特勒獨立地用鈉原子進行實驗,也獲得了同樣的成功.因此,這三位科學家共同獲得2001年諾貝爾物理學獎.

請仔細閱讀以上文字,并回答下列問題:

(1)超導材料電阻降為零的溫度稱為臨界溫度,1987年我國科學家制成臨界溫度為90K的高溫超導體,其臨界溫度對應的攝氏溫度為多少?

(2)利用超導材料零電阻的性質,可實現無損耗輸電.現有一直流電路,輸電線的總電阻為0.4Ω,它提供給用電器的電功率為40kW,電壓為800V.如果用臨界溫度以下的超導電纜替代原來的輸電線,保持供給用電器的功率和電壓不變,那么節約的電功率為多少?

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超導體材料電阻降為零的溫度稱為臨界溫度,1987年我國科學家制成了臨界溫度為90K的高溫超導材料.利用超導零電阻的性質,可實現無損耗輸電.現有一直流電路,輸電線的總電阻為0.5Ω,它提供給用電器的電功率為40kW,電壓為1000V.如果用臨界溫度下的超導電纜代替原來的輸電線,保持供給用電器的功率和電壓不變,那么每天節約的電能為(  )
A.960kWhB.48000kWhC.19.2kWhD.1.6×103kWh

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超導體材料電阻降為零的溫度稱為臨界溫度,1987年我國科學家制成了臨界溫度為90K的高溫超導材料.利用超導零電阻的性質,可實現無損耗輸電.現有一直流電路,輸電線的總電阻為0.5Ω,它提供給用電器的電功率為40kW,電壓為1000V.如果用臨界溫度下的超導電纜代替原來的輸電線,保持供給用電器的功率和電壓不變,那么每天節約的電能為(  )
A.960kWhB.48000kWhC.19.2kWhD.1.6×103kWh

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超導體材料電阻降為零的溫度稱為臨界溫度,1987年我國科學家制成了臨界溫度為90K的高溫超導材料.利用超導零電阻的性質,可實現無損耗輸電.現有一直流電路,輸電線的總電阻為0.5Ω,它提供給用電器的電功率為40kW,電壓為1000V.如果用臨界溫度下的超導電纜代替原來的輸電線,保持供給用電器的功率和電壓不變,那么每天節約的電能為( )
A.960kWh
B.48000kWh
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D.1.6×103kWh

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