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4.下列哪些现象属于能量的耗散(  )
A.利用水流能发电产生电能B.电能在灯泡中变成光能
C.电池的化学能变成电能D.火炉把屋子烤暖

分析 能量耗散的过程中能量向品质低的大气内能转变过程,但是总的能量是守恒的,能量不能凭空产生,也不能凭空消失.

解答 解:能源耗散是指将高品质的能源在利用过程中转化为了低品质的能量过程;故BD是能源耗散;
故选:BD.

点评 本题要掌握能源耗散的本质是能源品质的降低,而使一些能源减少的过程.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.静止在光滑水平面上的物体,在水平推力F作用下开始运动,推力随时间变化的规律如图所示,在这4s内,关于物体的运动情况,正确的描述的是(  )
A.4s时物体的速度为零B.2s时物体运动方向改变
C.1s~3s内物体运动的加速度不变D.物体先加速再减速,最后又加速

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.①在利用重物自由下落“验证机械能守恒定律”的实验中,得到如图所示的纸带,把第一个点(初速度为零)记作O点,测出O、A间的距离为68.97cm,点A、C间的距离为15.24cm,点C、E间的距离16.76cm,已知当地重力加速度为g=9.8m/s2,重锤的质量为m=1.0kg则打点计时器在打O点到C点的这段时间内,重锤动能的增加量为8.00J,重力势能的减少量为8.25J.(保留三位有效数字)

②利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a=9.50m/s2(结果保留三位有效数字)
③在实验中发现,重锤减小的重力势能总大于重锤最大的动能,其原因主要是因为在重锤带着纸带下落过程中存在着阻力的作用,用题目给出的已知量.求出重锤下落过程中受到的平均阻力大小为0.30N.
④若用BD段来验证机械能守恒,则还要测量的物理量BD段的长度,要验证的表达式是mgxBD=$\frac{1}{2}$m($\frac{{x}_{CE}}{2}$f)2-$\frac{1}{2}$m($\frac{{x}_{AC}}{2}$f)2用题中符号表达)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图,PAQ是一个固定的光滑轨道,其中PA是直线部分,AQ是半径为R的半圆弧,PA与AQ相切,P、Q两点在同一水平高度.现有一小球自P点由静止开始沿轨道下滑.那么(  )
A.小球不可能到达Q点,P比Q至少高$\frac{R}{2}$才能经Q点沿切线方向飞出
B.小球能到达Q点,到达后,又沿原轨道返回
C.小球能到达Q点,到达后,将自由下落
D.小球能到达Q点,到达后,恰能沿圆弧的切线方向飞出

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,其中v=2m/s,木块质量m=10kg,h=2m,μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,θ=30°,g取10m/s2
(1)求小木块从A端由静止运动到B端,传送带对其做的功是多少?
(2)摩擦产生的热为多少?
(3)因传送小木块电动机多输出的能量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.某研究性学习小组用加速度传感器探究物体从静止开始做直线运动的规律,得到了质量为1.0kg的物体运动的加速度随时间变化的关系图线,如图所示.由图可以得出(  )
A.从t=4.0s到t=6.0s的时间内物体做匀减速直线运动
B.从t=2.0s到t=6.0s的时间内物体所受合外力保持不变
C.在t=10.0s时的速度大小约为6.8m/s
D.从t=10.0s到t=12.0s的时间内合外力对物体做的功约为7.3J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.在物理学的研究过程中,科学家们采用了许多物理学研究方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是(  )
A.在验证力的平行四边形定则的实验中使用了控制变量的方法
B.在探究加速度、力和质童三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验采用了假设法
C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段都近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了理想模型法
D.根据平均速度定义式:$\overline{v}$=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想方法

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,其速率(  )
A.大于7.9 km/sB.介于7.9 km/s~11.2 km/s之间
C.小于或等于7.9 km/sD.一定大于11.2 km/s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图,一个质量为0.6kg的小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失).已知圆弧半径R=0.3m,θ=60°,小球到达A点时的速度vA=4m/s.(取g=10m/s2)求:
(1)小球做平抛运动的初速度v0
(2)小球到达圆弧最高点C时对轨道的压力.

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