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10.某地强风速为14m/s,设空气密度为1.3kg/m3,通过横截面积为400m2的风全部使风力发电机转动,其动能有20%转化为电能,则发电的功率为1.43×106W?(t秒内到风叶处的空气包含在以S为底面积,长为L=vt的柱体中)

分析 在t时间内通过横截面积为400m2的风能全部转化为电能,根据能量守恒定律列式求解即可.

解答 解:在t时间内通过横截面积为20m2的风能全部使风力发电机转动,根据能量守恒定律,有:Ek=$\frac{1}{2}$mv2
其中:m=ρV=ρvtS,
其动能有20%转化为电能,故产生电能功率为:
P′=$\frac{1}{2}$ρSv320%=$\frac{1}{2}$×1.3×400×143×20%=1.43×106W.
故答案为:1.43×106

点评 本题难点在于研究对象的确定上,可以以时间t内通过横截面积为400m2的空气柱为研究对象,然后根据能量守恒定律列式求.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.已知地球的两颗人造卫星A和B,设它们都在绕地球做匀速圆周运动,绕行周期分别为TA和TB,某时刻两卫星正好与地球在一条直线上且相距最近,如图所示.
求(1)此后再至少经过多长时间A,B再次相距最近
(2)此后再至少经过多长时间A,B相距最远.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图甲所示,再两块相距d=50cm的平行金属板A、B间接上U=100V的矩形交变电压,如图乙所示在t=0时刻,A板电势刚好为正,此时正好有质量m=10-17kg,电量q=10-16C的带正电微粒从A板由静止开始想B板运动.不计微粒重力,在t=0.04s时,微粒离A板的水平距离是多少?微粒经多长时间到达B板?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.在做“验证力的平行四边形定则”实验时:
(1)要使每次合力与分力产生相同的效果,必须做到下列做法中的那一项?A
A.每次将橡皮条的结点拉到同样的位置      B.每次把橡皮条拉直
C.每次准确读出弹簧秤的示数              D.每次记准绳的方向
(2)如图所示,是两位同学在做“验证力的平行四边形定则”的实验时得到的结果,则其中甲同学实验结果比较符合实验事实.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.物体在倾角为θ的斜面上,以初速v0上滑,上滑一段距离后又下滑,物体与斜面的摩擦系数为μ,求:

(1)画出物体上滑时和下滑的受力图;
(2)物体上滑时的加速度大小及上滑时间;
(3)物体下滑时的加速度大下及返回出发点时速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.某同学通过设计实验探究绕轴转动而具有的动能与哪些因素有关.他以圆形砂轮为研究对象,研究其转动动能与质量、半径、角速度的具体关系.砂轮由动力带动匀速旋转测得其角速度ω,然后让砂轮脱离动力,用一把弹性尺子与砂轮接触使砂轮慢慢停下,设尺子与砂轮间的摩擦力大小恒为$\frac{10}{π}$牛(不计转轴与砂轮的摩擦),分别取不同质量、不同半径的砂轮,使其以不同的角速度旋转进行实验,得到数据如表所示:
半径r/cm质量m/kg角速度ω(rad/s)转动动能Ek/J
4126.4
41314.4
41425.6
42212.8
43219.2
44225.6
81225.6
121257.6
1612102.4
(1)由上述数据推导出转动动能Ek与质量m、角速度ω、半径r的关系式为EK=kmω2r2( 比例系数用k表示).合理猜想K的值为1000,单位没有 (填“有”或“没有”)
(2)以上实验运用了物理学中的一个重要的实验方法是控制变量法.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外.一个矩形闭合导线框abcd,沿纸面由位置1(左)匀速运动到位置2(右).则g(  )
A.导线框进入磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→a
B.导线框离开磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→a
C.导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向左
D.导线框进入磁场时,受到的安培力方向水平向右

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.一正弦交变电流的图象如图所示.由图可知(  )
A.该交变电流的电压瞬时值的表达式为u=100sin25tV
B.该交变电流的频率为50Hz
C.该交变电流的电压的有效值为100$\sqrt{2}$V
D.若将该交变电流加在阻值为R=100Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率是50W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,粗糙水平轨道AB与半径为R的光滑半圆形轨道BC相切于B点,现有质量为m的小球(可看作质点)以初速度v0=$\sqrt{6gR}$从A点开始向右运动,并进入半圆形轨道,若小球恰好能到达半圆形轨道的最高点C,最终又落于水平轨道上的A处,重力加速度为g,求:
(1)小球落到水平轨道上的A点时速度的大小vA
(2)水平轨道与小球间的动摩擦因数μ.

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