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功率为10 W的发光二极管(LED灯)的亮度与功率为60 W的白炽灯相当。根据国家节能战略,2016年前普通白炽灯应被淘汰。假设每户家庭有3只60 W的白炽灯,均用10 W的LED灯替代,估算出全国一年节省的电能最接近:

A.1×109kW·h    B.1×1010kW·h    C.1×1011kW·h      D.1×1012 kW·h


【答案】C

【解析】全国一年节省的电能最接近

故选C。

【考点】电功;电功率


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示是做直线运动的甲、乙两物体的s—t图象,下列说法中正确的是(     )

A.甲启动的时刻比乙晚t1

B.t=t2s时,两物体相遇

C.乙物体在t1s到t3s时间内做匀速直线运动

D.甲、乙两物体运动时,甲的运动速度比乙的速度大

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如图所示,在光滑水平地面上,水平外力F拉动小车和木块一起做无相对滑动的加速运动.小车质量为M,木块质量为m,加速度大小为a,木块和小车之间的动摩擦因数为μ,则在这个过程中,木块受到的摩擦力大小是 (  ).

A.μmg     B.    C.μ(M+m)g     D.ma

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如图,光滑固定的金属导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放置在导轨上,形成一个闭合回路,一条形磁铁从高处自由下落接近回路时(   )

A.P、Q将相互靠拢        B.P、Q将相互远离

C.磁铁的加速度仍为g      D.磁铁的加速度小于g

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如图所示,平行的光滑金属导轨间距为L,导轨平面与水平面成α角,导轨下端接有阻值为R的电阻,质量为m的金属杆ab处于导轨上与轻弹簧相连,弹簧劲度系数为k,上端固定,弹簧与导轨平面平行,整个装置处在垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.开始时杆静止,现给杆一个大小为v0的初速度使杆沿导轨向下运动.运动至速度为零后,杆又沿导轨平面向上运动,运动过程的最大速度大小为v1,然后减速为零,再沿导轨平面向下运动……一直往复运动到静止.导轨与金属细杆的电阻均可忽略不计,重力加速度为g.试求:

(1)细杆获得初速度瞬间,通过回路的电流大小;

(2)当杆向上速度达到v1时,杆离最初静止时位置的距离L1

(3)杆由初速度v0开始运动直到最后静止,电阻R上产生的焦耳热Q.

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如图为燃煤锅炉烟囱中的静电除尘原理示意图,A为与烟囱内壁金属管相连的一个电极、B为与金属丝E相连的另一个电极,C和D 分别表示烟囱的两个气口。在A、B之间加上高电压,金属丝附近的强电场将空气分子电离为电子和正离子,电子在烟囱空腔的电场中运动时被烟气中的煤粉俘获,使煤粉带负电后而被吸附到带正电的电极上,因此排出的烟就比较清洁了。有关这种静电除尘的装置,下列说法中正确的是

A.高压电源的正极接A,负极接B

B.高压电源的负极接A,正极接B

C.C为烟气的进气口,D为排气口

D.D为烟气的进气口,C为排气口

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取空间中的一点为坐标原点在竖直平面建立直角坐标系,以水平向右为x轴正方向,竖直向上为y轴正方向,如图所示。

已知第一象限的空间内存在某一未知场。有一不计重力的带正电粒子自(0,b)点以一定速度垂直y轴进入第一象限,最终自(a, 0)点垂直x轴射出第一象限。(a>b)凭借以上已知条件,判断以下三个场是否可能是该未知场,若判断“可能”,则猜测该带电粒子在第一象限的运动轨迹(诸如“直线”、“圆”、“椭圆”、“抛物线”、“双曲线”、“螺旋线”等等);若判断“不可能”,则说明理由。

猜测一:垂直竖直平面(纸面)向外的匀强磁场。

猜测二:竖直向下的匀强电场。

猜测三:由x轴上某点负点电荷所形成的电场。

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某同学通过查找资料自己动手制作了一个电池.该同学想测量一下这个电池的电动势E和内电阻r,但是从实验室只借到一个开关、一个电阻箱(最大阻值为999.9 Ω,可当标准电阻用)、一只电流表(量程Ig=0.6 A,内阻rg=0.1 Ω)和若干导线.

 (1) 请根据测定电动势E和内电阻r的要求,设计图甲中器件的连接方式,画线把它们连接起来.

(2) 接通开关,逐次改变电阻箱的阻值R,读出与R对应的电流表的示数I,并作记录.当电阻箱的阻值R=2.6 Ω时,其对应的电流表的示数如图乙所示,此时的读数为          .处理实验数据时,首先计算出每个电流值I的倒数;再制作R-坐标图,如右图所示,图中已标出了(R,)的几个与测量对应的坐标点.请你将与图乙实验数据对应的坐标点也标注在图上.

(3) 在图上把描绘出的坐标点连成图线.

(4) 根据图描绘出的图线可得出这个电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω.(结果保留两位有效数字)

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在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里、有一定宽度的匀强磁场区域,如图所示。已知离子P+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出。在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+(  )

A.在电场中的加速度之比为1∶1

B.在磁场中运动的半径之比为∶1

C.在磁场中转过的角度之比为1∶2

D.离开电场区域时的动能之比为1∶3

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