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6.下列说法正确的是(  )
A.冬天,在结冰的公路上洒上沙子可以防滑
B.电磁灶可以加热砂锅里的食物
C.加油站工作人员穿化纤服装,是为了防止静电
D.一个额定功率200瓦的家用电冰箱,一天24小时的耗电量4.8千瓦时

分析 冰上的沙了可以增大摩擦力,起防滑的作用;
电磁灶采用的电磁感应原理,不能使用非金属制成的砂锅;
化纤服装通过摩擦可以产生静电;
由电功的公式可求得一天的耗电量.

解答 解:A、在结冰的公路上洒上沙子可以增大摩擦力,起到防滑的作用;故A正确;
B、电磁灶只能加热金属器具里的食物,不能加热砂锅里的食物;故B错误;
C、化纤衣服能够产生静电,不能防止静电;故C错误;
D、24小时的耗电量为:0.2kW×24h=4.8kw•h;故D正确;
故选:AD.

点评 本题考查摩擦力、电磁灶、静电的利用和防止以及电功的计算,均为物理知识在生产生活中的应用,要注意正确掌握相关物理原理.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.由于内部发生激烈的热核聚变,太阳每时都在向各个方向产生电磁辐射,若忽略大气的影响,在地球上垂直于太阳光的每平方米的截面上,每秒钟接收到的这种电磁辐射的总能量约为1.4×103J.已知:日地间的距离R=1.5×1011m,普朗克常量h=6.6×10-34J•s.假如把这种电磁辐射均看成由波长为0.55μm的光子组成的,那么,由此估算太阳每秒钟向外辐射的光子总数的数量级约为(  )
A.1045B.1041C.1035D.1030

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.一个滴管,其尾部套有一个弹性橡胶球,先把滴管的玻璃嘴放入水中,然后积压释放橡胶球,使水进入滴管内部,图中滴管内部的液面高处器皿内的液面0.15m,那么橡胶球内气体的压强是多少(设大气压p0=1.0×105Pa)?如果把这套装置移到高山上,滴管吸水的效果有什么变化?为什么?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.关于经典力学的局限性,下列说法正确的是(  )
A.经典力学不能很好地描述微观粒子运动的规律
B.地球以3×104m/s的速度绕太阳公转时,经典力学就不适用了
C.在所有天体的引力场中,牛顿的引力理论都是适用的
D.20世纪初,爱因斯坦建立的相对论完全否定了经典力学的观念和结论

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.一列简谐横波沿x轴方向传播,在t=0时刻的波形如图所示,t=0.1s时,波形上P点的速度恰好第一次达到与t=0时刻的速度等值反向.若波沿x轴正方向传播,则波速v=20m/s;若波沿x轴负方向传播,则波速v=30m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.在测定某电阻丝的电阻率的实验
(1)实验中,用螺旋测微器测量一种电阻值很大的电阻丝直径,刻度位置如图1所示,则电阻丝的直径是0.642mm
(2)①用多用电表欧姆挡的“×10”、“×1”两档粗测电阻丝的电阻值时,表盘上指针如图2所示,则电阻阻值约为17Ω
②用多用电表欧姆档测量电阻时,红黑表笔互换了插孔,这样不会(填“会”或“不会”)影响测量结果
(3)要精确测定电阻丝的阻值,根据图3的电路图,完成图4实物图的连线

(4)分别用L、d、Rx表示电阻丝的长度、直径和阻值,则电阻率表达式为ρ=$\frac{π{d}^{2}{R}_{x}}{4L}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.磁电式仪表的线圈通常用铝框做骨架,把线圈围绕在铝框上,这样做的目的是(  )
A.防止涡流而设计的B.利用涡流而设计的
C.起电磁阻尼的作用D.起电磁驱动的作用

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.1932年,劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.A处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q,在加速电压为U的加速器中被加速,加速过程中不考虑相对论效应和重力作用,不计粒子的初速度.
(1)粒子第1次、第2次经过狭缝后,在磁场中运动的半径分别为r1、r2,求$\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}$;
(2)求粒子从静止开始加速到出口处所需的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.某实验小组利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统探究“外力做功与小车动能变化的关系”.实验时将小车拉到水平轨道的O位置由静止释放,在小车从O位置运动到 A位置过程中,经计算机处理得到了弹簧弹力与小车位移的关系图线如图(b)所示,还得到了小车在 A位置的速度大小vA;另外用电子秤测得小车(含位移传感器发射器)的总质量为m.回答下列问题:

(1)由图(b)可知,图(a)中A位置到力传感器的距离大于(“小于”、“等于”或“大于”)弹簧原长.
(2)小车从O位置运动到A位置过程中弹簧对小车所做的功W=$\frac{{F}_{0}+{F}_{A}}{2}$•xA,小车的动能改变量△Ek=$\frac{1}{2}$m${v}_{A}^{2}$.(用m、vA、FA、F0、xA中各相关物理量表示)
(3)若将弹簧从小车上卸下,给小车一初速度v0,让小车从轨道右端向左端滑动,利用位移传感器和计算机得到小车的速度随时间变化的图线如图(c)所示,则小车所受轨道摩擦力的大小f=m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$.( 用m、v0、tm中各相关物理量表示)
(4)综合步骤(2)、(3),该实验所要探究的“外力做功与小车动能变化的关系”表达式是(F0+FA-2m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$)xA=mvA2.(用m、vA、FA、F0、xA、v0、tm中各相关物理量表示)

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