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【题目】三峡水电站是我国最大的水力发电站, 平均水位落差约为100m,每秒约有1×104m3的水用来发电,水的重力势能约有20%转化为电能,已知水的密度为1.0×103kg/m3火电厂每发一度电大约需耗标准煤0.3kg,同时排放二氧化碳1kg。关于三峡水电站,下列说法正确的是

A. 发电平均功率约为2×1012W

B. 每天的发电量约为4.8×107kW·h

C. 相比于同功率的火电厂,每天约可减少煤炭消耗2×106kg

D. 相比于同功率的火电厂,每天约可减少二氧化碳排放4.8×106kg

【答案】B

【解析】三峡水电站平均水位落差约为100m,每秒约有的水用来发电,则每秒用来发电的水质量为,则发电平均功率约为,A错误;发电功率,则日平均发电量约为,B正确;火电厂每发一度电大约需耗标准煤0.3kg,则火电厂一天发电,需要煤,C错误;火电厂每发一度电大约需耗标准煤0.3kg,同时排放二氧化碳1kg,则火电厂一天发电,排放二氧化碳,D错误;故选B.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】电路图中,为定值电阻,为滑动变阻器,电源内阻不可忽略,当滑动变阻器的滑动片向右移动时,电流表、电压表可视为理想电表,关于电流表和电压表示数的变化情况的分析,正确的是(

A. 电流表和电压表读数均增大

B. 电流表和电压表读数均减小

C. 电压表的示数变化量小于电压表的示数变化量

D. 电流表读数变小,电压表读数变大,读数减小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,木块质量m=1.04kg,在与水平方向成θ=37°角、斜向右上方的恒定拉力F作用下,a=2.0m/s2的加速度从静止开始做匀加速直线运动,3s末时撤去拉力F.已知木块与地面间的动摩擦因数μ=0.4,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.:

(1)拉力F的大小

(2)物体在5s内滑行的总位移.

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【题目】【题目】某跳伞运动员做低空跳伞表演.他离开飞机后先做自由落体运动,直到距离地面

125m处打开降落伞.伞张开后,他以14.3m/s2的加速度做匀减速运动,到达地面时速度

5m/s.求:

(1)伞张开时运动员的速度;

(2)运动员离开飞机时离地面的高度;

(3)设跳伞运动员及伞的总质量为80kg,求跳伞运动员下落过程中运动员和降落伞整体所受的阻力.(g=10m/s2)

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【题目】如图甲所示光滑导轨水平放置在斜向下且与水平方向夹角为60°的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向),导体棒ab垂直导轨放置,除了电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力作用下始终处于静止状态,规定a→b的方向为电流的正方向,水平向右的方向为外力的正方向,则在0~t时间内,能正确反映流过导体棒ab的电流i和导体棒ab所受水平外力F随时间t变化的图像的是

A. B. C. D.

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【题目】神舟十一号载人飞船在20161017730分发射升空后,于19日凌晨与天宫二号进行自动交会对接,形成组合体,航天员将进驻天宫二号,在轨飞行30天。如图所示,圆心轨道I天宫二号运行轨道,圆心轨道II神舟十一号运行轨道,则

A. 神舟十一号在圆形轨道II的运行速率大于7.9km/s

B. 天宫二号的运行周期小于神舟十一号的运行周期

C. 天宫二号的运行速率小于神舟十一号的运行速率

D. 天宫二号的向心加速度大于神舟十一号的向心加速度

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【题目】光滑平行的金属导轨MNPQ,间距L=1.0m,与水平面之间的夹角α=30°,匀强磁场磁感应强度B=2.0T,垂直与导轨平面向上,MP间接有阻值R=2.0Ω的电阻,其它电阻不计,质量m=2.0kg的金属杆ab垂直导轨放置,如图(a)所示.用恒力F沿导轨平面向上拉金属杆ab,由静止开始运动,v-t图象如图(b)所示.g=10m/s2,导轨足够长.求:

1)恒力F的大小;

2)金属杆速度为2.0m/s时的加速度大小;

3)根据v-t图象估算在前0.8s内电阻上产生的热量(已知在前0.8s内杆的位移为1.12m).

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【题目】质谱仪是一种能够把具有不同荷质比(带电粒子的电荷和质量之比)的带电粒子分离开来的仪器,它的工作原理如图所示。其中A部分为粒子速度选择器,C部分是偏转分离器。如果速度选择器的两极板间匀强电场的电场强度为E,匀强磁场的磁感强度为。偏转分离器区域匀强磁场的磁感强度为,某种带电粒子由O点沿直线穿过速度选择器区域后进入偏转分离器。求:

1)粒子由孔进入偏转分离器时的速度为多大?

2)粒子进入偏转分离器后在洛伦兹力作用下做圆周运动(如图示),在照相底片MN上的D点形成感光条纹,测得D点到点的距离为d,则该种带电粒子带何种电荷,该种带电粒子的荷质比为多大?

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【题目】弹跳杆运动是一项广受青少年欢迎的运动。弹跳杆的结果如图甲所示,一跟弹簧的下端固定在跳杆的底部,上端固定在一个套在跳杆上的脚踏板底部。质量为M的小孩站在脚踏板上,当他和跳杆处于竖直静止状态时,弹簧的压缩量为x0,小孩先保持稳定姿态竖直弹跳。某次弹跳中,从弹簧处于最大压缩量为3x0,开始计时,如图乙(a)所示;上升到弹簧恢复原长时,小孩抓住跳杆,使得他和弹跳杆瞬间达到共同速度,如图乙(b)所示;紧接着他保持稳定姿态竖直上升到最大高度,如图乙(c)所示。已知全程弹簧始终处于弹性限度内(弹簧弹性势能满足k为弹簧劲度系数,x为弹簧形变量,跳杆的质量为m,重力加速度为g。空气阻力、弹簧和脚踏板的质量、以及弹簧和脚踏板与跳杆间的摩擦均可忽略不计。

求:

1)弹跳杆中弹簧的劲度系数k以及从开始计时至竖直上升到最大高度过程中小孩的最大速度vm

2)跳杆离地后上升的最大高度

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