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1.从航天飞机上释放一颗卫星,卫星与航天飞机之间用导电缆绳相连,这种卫星称为绳系卫星,绳系卫星是航天科学家们受风筝启发而发明的,利用它可以进行多种科学实验.现有一颗绳系卫星在地球赤道上空沿东西方向运行,卫星位于航天飞机的正下方,它与航天飞机之间的距离为20.5km,卫星所在处地磁场的磁感应强度为4.6×10-5T,方向沿水平方向由南向北.若航天飞机和卫星的运行速度为7.6km/s,则缆绳两端的电压约为7166.8V.

分析 根据切割产生的感应电动势公式,求出感应电动势的大小,从而得出缆绳两端的电压.

解答 解:缆绳两端的电压为:
U=E=BLv=4.6×10-5×20.5×103×7.6×103V=7166.8V.
故答案为:7166.8V.

点评 解决本题的关键掌握切割产生的感应电动势公式,知道缆绳两端的电压等于电动势,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.下列描述错误的是(  )
A.开普勒提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆
B.卡文迪许通过实验测出了万有引力常量
C.库仑通过扭秤实验测定了电子的电荷量
D.法拉第首先提出了场的概念

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.将卫星发射至近地圆轨道1(如图所示),然后再次点火,将卫星送入同步轨道3.轨道1、2相切于Q点,2、3相切于P点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是(  )
A.卫星在轨道3上的速率大于轨道1上的速率
B.卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度
C.卫星在轨道1上经过Q点时的速度小于它在轨道2上经过Q点时的速度
D.卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度

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12.已知单色光a照射一金属板时,金属板上有光电子逸出;单色光b照射同一金属板时,金属板上没有光电子逸出.现让光束a和b沿相同的方向从空气进入水中,如图所示,则可判断(  )
A.光束a的频率小于光束b的频率
B.光束a的折射角小于光束b的折射角
C.光束a在水中的速率大于光束b在水中的速率
D.同时增大两束光的入射角i,光束a先发生全反射

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19.关于电场线的下列说法中正确的是(  )
A.电场线是真实存在的
B.电场线既能反映电场的强弱,也能反映电场的方向
C.只要初速度为零,正电荷必将沿电场线方向移动
D.匀强电场的电场线分布是均匀、相互平行的直线

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6.在光滑绝缘的水平面上,有一个正三角形abc,顶点a、b、c处分别固定有一个电荷量相等的正点电荷,如图所示,D点为正三角形外接圆的圆心,E、G、H点分别为ab、ac、bc的中点,F点为E点关于c点的对称点,取无限远处的电势为零,下列说法正确的是(  )
A.D点的电场强度和电势均为零
B.E、F两点的电场强度等大反向、电势相等
C.E、G、H三点的电场强度和电势均相同
D.若释放c处的正点电荷,则其电势能将逐渐减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,光滑的定滑轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一质量为2m的重物,另一端系一质量为m、电阻为R的金属杆.在倾斜平面内有间距为L的足够长的平行金属导轨PQ、EF,导轨平面与水平面夹角θ=30°,在QF之间连接有阻值也为R的电阻,其余电阻不计,磁感应强度为B0的匀强磁场与导轨平面垂直,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,当重物下降h时恰好达到稳定速度而匀速下降.运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,不计一切摩擦和接触电阻,重力加速度为g.求:
(1)重物匀速下降的速度v;
(2)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR
(3)将重物下降h时的时刻记作t=0,速度计为v0,若从t=0开始磁感应强度逐渐减少,且金属杆中始终不产生感应电流,试写出磁感应强度的大小B随时间t变化的关系.

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10.2017年4月22日12时23分,天舟一号与天宫二号顺利完成自动交会对接.这是天舟一号与天宫二号进行的首次自动交会对接,也是我国自主研制的货运飞船与空间实验室的首次交会对接.假设天舟一号进入预定圆轨道时距地面的高度为H.地球半径为R,第一宇宙速度为v,则下列关于天舟一号的说法正确的是(  )
A.在预定圆轨道的运行速度一定大于第一宇宙速度v
B.可以从较低轨道加速,从后面与天宫二号对接
C.在不同高度的圆轨道上运行时机械能相等
D.在预定圆轨道上运行的周期为$\frac{2πR}{v}$$\sqrt{\frac{R+H}{R}}$

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11.质量为m的物体,在距地面h高处以$\frac{2g}{3}$的加速度由静止竖直下落到地面.下列说法中正确的是(  )
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C.物体的机械能减少$\frac{1}{3}mgh$D.重力做功$\frac{1}{3}mgh$

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