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10. 根据题图,甲图中,质量相等的沙子和铁,降低相同温度,沙子放出的热量
大于
(填“大于”“等于”或“小于”)铁放出的热量;对0.2kg的某固体均匀加热(假设被加热物质在单位时间内吸收的热量相同,不考虑质量的影响),其温度随时间变化图像如图乙所示,该物质在AB段和CD段对应状态下的比热容之比为1:4
;已知该物质固态时的比热容为$2×10^3J/(kg·℃),$则它在熔化过程中吸收的热量为$1.2×10^{4}$
J.
答案:
大于 1:4 $1.2×10^{4}$ 解析:由甲图可知,质量相等的沙子和铁,升高$1^{\circ}C$,即升高相同温度,沙子吸收 的热量大于铁吸收的热量,则质量相等的沙子和铁,降低相同温度,沙子放出 的热量大于铁放出的热量;相同时间内,物体吸收的热量相同,AB 段物体加热时间 3 min,CD 段物体加热时间为 6 min,则 AB 段、CD 段的吸热量之比为$\frac{Q_{1}}{Q_{2}}=\frac{3min}{6min}=\frac{1}{2}$,AB 段物体温度变化为$10^{\circ}C$,CD 段物体温度变化为$5^{\circ}C$,则物质在 AB 段和 CD 段对应状态下的比热容之比为$\frac{c_{1}}{c_{2}}=\frac{\frac{Q_{1}}{m\Delta t_{1}}}{\frac{Q_{2}}{m\Delta t_{2}}}=\frac{Q_{1}\Delta t_{2}}{Q_{2}\Delta t_{1}}=\frac{1×5^{\circ}C}{2×10^{\circ}C}=\frac{1}{4}$;该物质固态时加热时间为 3 min,吸收的热量为$Q_{1}=c_{1}m\Delta t_{1}=2×10^{3}J/(kg\cdot^{\circ}C)×0.2kg×10^{\circ}C=4×10^{3}J$,由图可知,该物质熔化时加热时间为 9 min,相同时间内,物体吸收的热量相同,则它在熔化过程中吸收的热量为$Q_{吸}=\frac{9min}{3min}×Q_{1}=3×4×10^{3}J=1.2×10^{4}J$
11. 如图是一款能发电的魔方,根据
电磁感应
原理,转动魔方时能产生电能.魔方还能通过USB端口给移动设备充电,充电时魔方相当于电路中的电源
(填“电源”或“用电器”).
答案:
电磁感应 电源 解析:转动魔方时,魔方充电,将机械能转化为电能,根据电磁感应的原理发电;给移动设备充电时,魔方提供电能,移动设备消耗电能,魔方相当于电路中的电源
12. 将一只乒乓球从某一高度静止释放,落地反弹后距地面最大高度为$h_1($如图甲),再将这只乒乓球放入装有部分水的半截矿泉水瓶中,从相同高度静止释放,整体落到同一地面后乒乓球反弹的高度为$h_2($如图乙),甲图中,乒乓球从A到B的过程中,机械能将
减小
(填“增大”“不变”或“减小”),两次活动中$h_2$大于$h_1$的根本原因是水的重力势
能转化为乒乓球的重力势
能.
答案:
减小 重力势 重力势 解析:乒乓球从 A 到 B 过程中,一部分机械能转化为乒乓球的内能,则机械能减小、矿泉水瓶中的水在落地过程中,重力势能会转化为动能,最后会有部分动能转化为乒乓球的重力势能,因此两次活动中$h_{2}$大于$h_{1}$
13. 如图为某电路的一部分,B和C把电阻R分成三等份,若MM'间接上电压恒定的电源,NN'间接上电压表,滑片P在B点,电压表示数为20V.
(1)若滑片P从B点移动到C点,电流表$A_1$示数______

(2)在(1)的基础上,交换电源与电压表的位置,电压表的示数变为______
(1)若滑片P从B点移动到C点,电流表$A_1$示数______
不变
(填“变大”“变小”或“不变”),电压表的示数变为______10
V.(2)在(1)的基础上,交换电源与电压表的位置,电压表的示数变为______
30
V.
答案:
(1)不变 10
(2)30
解析:
(1)已知 B 和 C 把电阻 R 分成三等份,则每一等份上的电阻为$R_{AB}=R_{BC}=R_{CD}=\frac{1}{3}R$,NN'间接上电压表,滑片 P 在 B 点,则电路中的电流为$I=\frac{U_{BD}}{R_{BD}}=\frac{U_{BD}}{R_{BC}+R_{CD}}=\frac{20V}{\frac{1}{3}R+\frac{1}{3}R}=\frac{30V}{R}$,若滑片 P 从 B 点移动到 C 点,由于电流表$A_{1}$示数测量通过电阻 R 的电流,则电流表示数不变;此时电压表测量 CD 之间的电阻两端的电压,根据欧姆定律可得$U_{CD}=IR_{CD}=\frac{30V}{R}×\frac{1}{3}R=10V$
(2)由欧姆定律得$U_{AD}=U=IR=\frac{30V}{R}×R=30V$,交换电源与电压表的位置,电路中只有一个用电器,电压表并联在电阻两端,等同于电压表并联在电源两端,所以,电压表示数为电源电压,$U=U_{AD}=30V$
(1)不变 10
(2)30
解析:
(1)已知 B 和 C 把电阻 R 分成三等份,则每一等份上的电阻为$R_{AB}=R_{BC}=R_{CD}=\frac{1}{3}R$,NN'间接上电压表,滑片 P 在 B 点,则电路中的电流为$I=\frac{U_{BD}}{R_{BD}}=\frac{U_{BD}}{R_{BC}+R_{CD}}=\frac{20V}{\frac{1}{3}R+\frac{1}{3}R}=\frac{30V}{R}$,若滑片 P 从 B 点移动到 C 点,由于电流表$A_{1}$示数测量通过电阻 R 的电流,则电流表示数不变;此时电压表测量 CD 之间的电阻两端的电压,根据欧姆定律可得$U_{CD}=IR_{CD}=\frac{30V}{R}×\frac{1}{3}R=10V$
(2)由欧姆定律得$U_{AD}=U=IR=\frac{30V}{R}×R=30V$,交换电源与电压表的位置,电路中只有一个用电器,电压表并联在电阻两端,等同于电压表并联在电源两端,所以,电压表示数为电源电压,$U=U_{AD}=30V$
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