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在电能的输送过程中,若输送的电功率一定、输电线电阻一定时,对于在输电线上损失的电...

在电能的输送过程中,若输送的电功率一定、输电线电阻一定时,对于在输电线上损失的电功率,有如下四种判断,其中正确的是( )
①与输送电线上电压降的平方成反比    ②与输送电压的平方成正比
③与输送电线上电压降的平方成正比    ④与输送电压的平方成反比.
A.①和②
B.③和④
C.①和④
D.②和③
输送电功率P=UI,根据或可得出输电线上损失的电功率与什么因素有关. 【解析】 P=UI,则.输电线上损失的功率,与输送电压的平方成反比.根据知,与输电线上电压降的平方成正比.故③和④正确.即B正确,A、C、D错误. 故选B.
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考点分析:
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分子间同时存在吸引力和排斥力,下列说法中正确的是( )
A.固体分子间的吸引力总是大于排斥力
B.气体能充满任何容器是因为分子间的排斥力大于吸引力
C.分子间的吸引力和排斥力都随分子间距离的增大而减小
D.分子间吸引力随分子间距离的增大而增大,而排斥力随距离的增大而减小
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α粒子散射实验说明了( )
A.α粒子直径的数量级是10-10m
B.原子的可能状态是不连续的,与各状态对应的能量也是不连续的
C.原子核是由中子和质子组成的
D.原子核集中了原子的全部正电荷和几乎全部的质量
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19世纪60年代,在理论上预言了电磁波存在的科学家是( )
A.麦克斯韦
B.牛顿
C.赫兹
D.惠更斯
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如图所示,光滑的圆弧轨道AB、EF,半径AO、O′F均为R且水平.质量为m、长度也为R的小车静止在光滑水平面CD上,小车上表面与轨道AB、EF的末端B、E相切.一质量为m的物体(可视为质点)从轨道AB的A点由静止下滑,由末端B滑上小车,小车立即向右运动.当小车右端与壁DE刚接触时,物体m恰好滑动到小车右端且相对于小车静止,同时小车与壁DE相碰后立即停止运动但不粘连,物体继续运动滑上圆弧轨道EF,以后又滑下来冲上小车.求:
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(1)水平面CD的长度和物体m滑上轨道EF的最高点相对于E点的高度h;
(2)当物体再从轨道EF滑下并滑上小车后,小车立即向左运动.如果小车与壁BC相碰后速度也立即变为零,最后物体m停在小车上的Q点,则Q点距小车右端多远?
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如图所示,在与水平面成θ=30°角的平面内放置两条平行、光滑且足够长的金属轨道,其电阻可忽略不计.空间存在着匀强磁场,磁感应强度B=0.20T,方向垂直轨道平面向上.导体棒ab、cd垂直于轨道放置,且与金属轨道接触良好构成闭合回路,每根导体棒的质量m=2.0×10-2kg,回路中每根导体棒电阻r=5.0×10-2Ω,金属轨道宽度l=0.50m.现对导体棒ab施加平行于轨道向上的拉力,使之匀速向上运动.在导体棒ab匀速向上运动的过程中,导体棒cd始终能静止在轨道上.g取10m/s2.求:
(1)导体棒cd受到的安培力大小;
(2)导体棒ab运动的速度大小;
(3)拉力对导体棒ab做功的功率.

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