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【题目】某同学对某种抽水泵的电磁泵模型进行了研究。如图泵体是一个长方体,ab边长为L1,左右两侧面是边长为L2的正方形,在泵头通入导电剂后液体的电阻率为ρ,泵体所在处有方向垂直纸面向外的匀强磁场B。工作时,泵体的上下两表面接在电压为U的电源(内阻不计)上。理想电流表示数为I,若电磁泵和水面高度差为h,不计水在流动中和管壁之间的阻力,重力加速度为g。则(

A. 泵体上表面应接电源正极

B. 电源提供的电功率为

C. 电磁泵不加导电剂也能抽取不导电的纯水

D. 若在t时间内抽取水的质量为m,这部分水离开电磁泵时的动能为UIt-mgh-I2t

【答案】AD

【解析】

当泵体上表面接电源的正极时,电流从上向下流过泵体,这时受到的磁场力水平向左,拉动液体;故A正确;根据电阻定律,泵体内液体的电阻:;因电路不是纯电阻电路,则流过泵体的电流,那么电源提供的电功率为,故B错误;电磁泵不加导电剂,不能抽取不导电的纯水,故C错误;若t时间内抽取水的质量为m,根据能量守恒定律,则这部分水离开泵时的动能为,故D正确。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,轻弹簧一端固定,另一端栓接一小物块,弹簧处于原长时小物块在O点。将小物块压缩弹簧到A点后由静止释放,物块向右最远可到达B.已知水平面粗糙,在从AB的过程中,物块( )

A. 加速度先减小后增大

B. O点时的速度最大

C. 弹簧弹力始终做正功

D. 弹力做的功等于克服摩擦力做的功

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【题目】如图,ABCD为一竖直平面的轨道,其中BC水平,A点比BC高出10mBC1mABCD轨道光滑。一质量为1kg的物体,从A点以4m/s的速度开始运动,经过BC后滑到高出C10.3mD点速度为零。求:(g=10m/s2

1)物体与BC轨道的动摩擦因数μ

2)物体第5次经过B点时的速度vB大小。

3)物体最后停止的位置与B点之间的距离。

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【题目】如图所示,两条曲线分别为汽车AB在同一条平直公路上的图象,在时刻,两车相遇,下列说法正确的是  

A. 时间内,A车加速度逐渐减小

B. 时刻AB两车的加速度相同

C. 时刻,B车在前A车在后

D. 时刻后某一时刻两车可能再次相遇

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【题目】如图所示,正方形abcd区域内分布着垂直纸面向里的匀强磁场,O点是cd边的中点。一个带正电的粒子仅在磁场力的作用下,从O点沿纸面以垂直于cd边的速度射入磁场,经过时间t0刚好从c点射出磁场。现让该粒子从O点沿纸面以与Od30o角的方向,分别以大小不同的速率射入磁场,则关于该粒子在磁场中运动的时间t和离开正方形区域位置,下列分析正确的是(  )

A. ,则它一定从dc边射出磁场

B. ,则它一定从cb边射出磁场

C. ,则它一定从ba边射出磁场

D. ,则它一定从da边射出磁场

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【题目】下列说法正确的是  

A. 悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动

B. 一定质量理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热

C. 在完全失重的状态下,封闭气体对容器壁的压强为零

D. 食盐熔化过程中温度保持不变,说明食盐是晶体

E. 自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性

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【题目】如图所示,AB为固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道,轨道的B点与水平地面相切,其半径为R.质量为m的小球由A点静止释放,求:

1)小球滑到最低点B时,小球速度v的大小及小球对轨道的压力F的大小;

2)小球通过光滑的水平面BC滑上固定曲面,恰达最高点DD到地面的高度为h(已知hR),则小球在曲面上克服摩擦力所做的功Wf.

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【题目】用自由落体法验证机械能守恒定律实验.

(1)用自由落体法验证机械能守恒定律,下面哪些测量工具中________是必需的。

A、天平 B、弹簧秤 C、刻度尺 D、秒表 E、重锤 F4-6V直流电源

(2)下图是实验中得到的一条纸带.已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地的重力加 速度g9.80m/s2,已知所用重物的质量为1.00kg,纸带上第01两点间距离接近 2mmABCD是连续打出的四个点,它们到O点的距离如图所示,则由图中数据可知,重物由O点运动到C点,重力势能的减少量等于________J,动能的增加量等于__________J(取三位有效数字).

(3)动能增量 ____(填>、<或=)重力势能的减少量,其原因主要是___________.

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【题目】如图所示,倒F型玻璃细管竖直放置,各部分细管内径相同,最底下的水平细管内用小活塞封有长度l1=10cm的理想气体A,上面的水平细管封有长度l2=11cm的理想气体B,竖直管上端开口并与大气相通,各部分水银柱的长度如图所示。已知外界大气压强为75cmHg。现将活塞缓慢向右推,使气体B的长度变为l3=10cm,求:

①此时气体A的长度

②活塞向右移动的距离

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