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16.电能是我们社会生活的重要资源,由于地理环境的限制,发电站一般离用电的场所都很远.现假设将三门核电站(如图所示)发出来的电输送到椒江使用,在远距离输电过程中,一定要考虑输送效率问题,下列说法正确的是(  )
A.高压输电是通过减小输电电流来减小电路的发热损耗
B.减小输电线的电阻有利于减少输电过程中的电能损失
C.增大输电线的电阻有利于减小输电过程中的电能损失
D.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

分析 在输送电功率不变的情况下,根据公式P=UI可知,电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流从而降低因电流产生的热损耗;根据公式P=I2R可知,当电流不变的情况下,电阻越大,消耗的功率就越大.

解答 解:A、根据输电上损失的电热功率P=I2R小电流和减小电阻可以减小电能损失,A、B正确,C错误;
D、根据P=UI,则电压一定时,输送的电功率越大,电流越大,所以输电线上的电能损失越大,D错误.
故选:AB

点评 本题考查远距离输电的能量损失问题,远距离输电中损耗的功率为导线发热产生的,故从电压和导线上分析.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.“夸父”计划是我国继“嫦娥”计划之后于2003年提出的又一重大空间计划,目前理论论证早已通过,已处于筹备实施阶段.“夸父”计划原理简化如图所示,它由三颗卫星组成:始终处于日地连线上的A卫星,长年累月地远距离观测地球;位于同一个极地轨道并始终关于地心对称的两颗卫星B1和B2,近距离观测地球不间断.这三颗卫星构成对地球观测的立体网络,实时观测和预报地球磁层变化及太阳活动对地球的影响.关于这三颗卫星,下列说法错误的是(  )
A.A星的向心力由地球和太阳对它引力的合力提供
B.A星从地球上发射的速度不会超过第二宇宙速度
C.B1和B2两颗卫星在稀薄气体阻力作用下轨道会降低,动能会增大
D.如果B1和B2的周期是6小时,则它们每天经过赤道共16次

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.2013年12月14日,中国“嫦娥三号”探测器在月面虹湾区域成功软着陆.在使用7500N发动机经历720s动力下降后,“嫦娥三号”携“玉兔”距月球表面高度为h处悬停,如图所示.然后关闭反冲发动机,自由下落到月面实现软着陆.已知卫星在离月球表面高度为R处绕月球做匀速圆周运动的周期为T,月球半径为R,且h<<R,将月球看做质量均匀分布的球体,忽略月球的自转.求:
(1)月球表面的重力加速度g的大小;
(2)“嫦娥三号”着陆前瞬间的速度v的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.物体从坐标原点出发做直线运动,它的v-t图象如图所示,规定向东方向为坐标轴正方向,则下列说法正确的是(  )
A.物体第1s加速,第2s减速,一直向东运动
B.物体第1s加速,第2s减速,最后停在坐标原点
C.物体第1s向东,第2s向西,最后停在坐标原点
D.物体第1s向东,第2s向西,最后停在坐标原点以东

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.在某电场中,下列哪个物理量的数值大小与检验电荷的电量有关(  )
A.电场强度EB.电势φC.电势差UD.电场力F

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.质谱仪可以测定有机化合物分子结构,质谱仪的结构如图1所示.有机物的气体分子从样品室注入“离子化”室,在高能电子作用下,样品气体分子离子化或碎裂成离子(如C2H6离子化后得到C2H6+、C2H2+、CH4+等).若离子化后的离子均带一个单位的正电荷e,初速度为零,此后经过高压电源区、圆形磁场室,真空管,最后在记录仪上得到离子,通过处理就可以得到离子质荷比($\frac{m}{e}$),进而推测有机物的分子结构.已知高压电源的电压为U,圆形磁场区的半径为R,真空管与水平面夹角为θ,离子进入磁场室时速度方向指向圆心.求:

(1)请说明高压电源A端应接“正极”还是“负极”,磁场室的磁场方向“垂直纸面向里”还是“垂直纸面向外”;
(2)C2H6+和C2H2+离子同时进入磁场室后,出现了轨迹Ⅰ和Ⅱ,试判定它们各自对应的轨迹,并说明原因;
(3)若磁感应强度为B时,记录仪接收到一个明显信号,求与该信号对应的离子质荷比($\frac{m}{e}$);
(4)调节磁场室磁场的大小,在记录仪上可得到不同的离子.设离子的质荷比为β,磁感应强度大小为B,为研究方便可作B-β关系图线.当磁感应强度调至B0时,记录仪上得到的是H+,若H+的质荷比为β0,其B-β关系图线如图2所示,请作出记录仪上得到了CH4+时的B-β的关系图线.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,在x轴上方有一竖直向下的匀强电场区域,电场强度为E=500V/m.x轴下方分布有很多磁感应强度为B=1T的条形匀强磁场区域,其宽度均为为d1=3cm,相邻两磁场区域的间距为d2=4cm.现将一质量为m=5×10-13kg、电荷量为q=1×10-8C的带正电的粒子(不计重力)从y轴上的某处静止释放.
(1)若粒子从坐标(0,1.25cm)点由静止释放,求粒子刚刚进入磁场瞬间的速度大小.
(2)调节释放点的位置坐标(0,h),要使它经过x轴下方时,不会进入第二磁场区,h应满足什么条件?
(3)若粒子从坐标(0,5cm)点由静止释放,求粒子自释放到第二次过x轴的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.某电容式话筒的原理示意图如图所示,E为电源,R为电阻,薄片P和Q为两金属极板,对着话筒说话时,P振动而Q可视为不动.在P、Q间距增大过程中(  )
A.P、Q构成的电容器的电容增大B.M点的电势比N点的高
C.M点的电势比N点的低D.P上电荷量保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图,光滑绝缘的水平面桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导体框.匀强磁场区域宽度为2L、磁感应强度为B、方向垂直桌面向下.导体框的一边跟磁场边界平行,在外力作用下以恒定速度v穿过磁场.下列说法正确的是(  )
A.穿过磁场过程,外力做的功为$\frac{{2{B^2}{L^3}v}}{R}$
B.穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为$\frac{{2{B^2}{L^3}v}}{R}$
C.进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电量为$\frac{{B{L^2}}}{R}$
D.进入和离开磁场过程,通过导体框的电流大小都为$\frac{BLv}{R}$,且方向相同

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