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某地平均风速为5m/s,已知空气密度是1.2kg/m3,有一风车,它的车叶转动时...

某地平均风速为5m/s,已知空气密度是1.2kg/m3,有一风车,它的车叶转动时可形成半径为12m的圆面.如果这个风车能将圆面内10%的气流动能转变为电能,则该风车带动的发电机功率是多大?

 

3.4kW 【解析】 首先可以求出在时间t内作用于风车的气流质量为 这些气流的动能为;转变的电能为 故风车带动电动机功率为 代入数据以后得P=3.4kW
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考点分析:
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下列说法正确的是 (  )

A.随着科技的发展,永动机是可以制成的

B.太阳照射到地球上的光能转化成了其他形式的能量,但照射到宇宙空间的能量都消失

C.既要马儿跑,又让马儿不吃草违背了能量转化和守恒定律,因而是不可能的

D.有种全自动手表,不用上发条,也不用任何形式的电源,却能一直走动,说明能量可以凭空产生

 

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如图,容积均为的气缸下端有细管(容积可忽略)连通,阀门位于细管的中部,的顶部各有一阀门中有一可自由滑动的活塞(质量、体积均可忽略)。初始时,三个阀门均打开,活塞在的底部;关闭,通过给气缸充气,使中气体的压强达到大气压3倍后关闭。已知室温为27℃,气缸导热。(取)。

(1)打开,求稳定时活塞上方气体的体积和压强;

(2)接着打开,求稳定时活塞的位置;

(3)再缓慢加热气缸内气体使其温度升高20℃,求此时活塞下方气体的压强。

 

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如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口abab间距为ha距缸底的高度为H;活塞只能在ab间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g

 

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如图所示,开口向上竖直放置的横截面积为的气缸内有两个质量忽略不计的活塞,两个活塞把气缸内的气体分割为两个独立的部分的长度为30cm的长度是长度的一半,气缸和活塞都是绝热的,活塞导热性能良好,与活塞和气缸底部相连的轻弹簧劲度系数为100N/m部分下端有与电源相连的电热丝。初始状态两部分气体的温度均为27℃,弹簧处于原长,活塞刚好与气缸口相齐平,开关S断开。若在活塞上放上一个2kg的重物,则活塞下降一段距离后静止(已知外界大气压强为,重力加速度为,取

(1)求稳定后部分气柱的长度;

(2)合上开关S,对部分气体进行加热,可以使上升再次与气缸口齐平,则此时部分气体的温度为多少?

 

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如图,粗细均匀的玻璃管AB由一橡皮管连接,一定质量的空气被水银柱封闭在A管内,初始时两管水银面等高,B管上方与大气相通.若固定A管,将B管沿竖直方向缓慢下移一小段距离HA管内的水银面高度相应变化h,则

A.h=H B.h<

C.h= D.<h<H

 

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