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科目: 来源: 题型:多选题

12.如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极,两极间距为d,极板面积为S,这两个电极与可变电阻R相连.在垂直前后侧面的方向上,有一匀强磁场,磁感应强度大小为B.发电导管内有电阻率为ρ的高温电离气体,气体以速度v向右流动,并通过专用管道导出.由于运动的电离气体受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势.若不计气体流动时的阻力,由以上条件可推导出(  )
A.下极板电势高
B.稳定后上、下极板间电动势为E=Bdv
C.发电导管的内阻$\frac{ρd}{S}$
D.可变电阻消耗的电功率P=$(\frac{vBdS}{RS+ρd})^{2}$R

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11.如图所示,在某环境下用截面积为0.2m2的轻质绝热活塞,将一定质量的理想气体封闭在圆柱形汽缸内,活塞与汽缸之间无摩擦,a状态是汽缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态,活塞离汽缸底部高度为0.6m,b状态是汽缸从容器中移除后达到的平衡状态,活塞离汽缸底部的高度为0.7m,设该环境中大气压强始终保持1.0×105Pa.
(1)求该环境的温度; 
(2)分析该过程是吸热还是放热.

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10.“伽利略”木星探测器,从1989年10月进入太空起,历经6年,行程37亿千米,终于到达木星周围,此后在t秒内绕木星运行N圈后,对木星及其卫星进行考察,最后坠入木星大气层烧毁,设这N圈都是绕木星在同一圈周上运行,其运行速率为v,探测器上的照相机正对木星拍摄整个木星时的视角为θ(如图所示),设木星为一球体,求:
(1)木星探测器在上述圆形轨道上运行时的轨道半径;
(2)木星的第一宇宙速度.

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9.用如图甲所示实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.M0从高处由静止开始下落,m上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.图乙给出的是实验中获取的一条纸带;0是打下的第一个点,每相邻两个计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示,已知m1=50g、m2=150g,则(g取10m/s2,结果保留两位有效数字)
(1)在纸带上打下计数点5时的速度V5=2.4m/s;
(2)在打点0~5过程中系统功能的增加量△Ek=0.58J,系统势能的减少量△Ep=0.60J,由此得出的结论是在误差范围内,m1、m2组成的系统机械能守恒;
(3)若同学作出的$\frac{{v}^{2}}{2}$-h图象如图所示,则当地的实际重力加速度g=9.7m/s2

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科目: 来源: 题型:选择题

8.如图所示,用直流电动机提升重物,重物的质量m=50kg,电源供电电压为110V,不计各处摩擦,当电动机以v=0.9m/s的恒定速度向上提升重物时,电路中的电流为5A,(g取10m/s2)则下列正确的是(  )
A.电动机的消耗电功率为450WB.电动机的机械功率为100W
C.电动机线圈的电阻为4ΩD.电动机线圈的电阻为22Ω

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7.某酒厂在灌装流水线上向酒瓶内灌装酒水,将一定质量的空气密封在酒瓶内,灌装时瓶内气体温度为7℃,压强为一个大气压,出厂后该瓶酒被运送到海南岛,温度变为37℃,求:
(1)此时瓶内气体压强为多大?
(2)试用分子动理论解释气体压强变化的原因.

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6.光敏电阻的阻值随光照射的强弱而改变.“光强“表示光的强弱程度的物理量,照射光越强,光强越大,光强符号用E表示,国际单位为坎德拉(cd).实验测得光敏电阻的阻值R与光强E间的关系如图1所示,根据图象解答下列问题:
(1)当光强为E1时,光敏电阻的阻值为R1;当光强为E2时,光敏电阻的阻值为R2,那么它们之间的关系式为$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$=$\frac{{E}_{2}}{{E}_{1}}$(用E1、E2表示).
(2)将光敏电阻R、定值电阻R0、电流表、开关和电源连接成图2所示电路.闭合开关,逐渐增大光敏电阻的光照强度,那么B.
A﹑电流表的读数增大,光敏电阻两端的电压也增大
B﹑电流表的读数增大,但光敏电阻两端的电压减小
C﹑电流表的读数减小,但光敏电阻两端的电压增大
D﹑电流表的读数减小,光敏电阻两端的电压也减小.

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5.如图所示的电流i随时间t作周期性变化的图象,下列说法中正确的是(  )
A.电流大小变化,方向不变,是直流电B.电流大小、方向都变化,是交流电
C.电流大小变化,方向不变,是交流电D.电流最大值为0.2A,周期为0.01s

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4.下列说法正确的是(  )
A.当分子间距离r<r0时分子间只有分子斥力作用
B.分子间距离增大时分子势能增大
C.温度越高分子的平均动能越大
D.温度高的物体的内能一定比温度低的物体内能大

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3.如图所示,表示物体做匀变速直线运动的图象是(  )
A.B.C.D.

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