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19.北半球海洋某处,地磁场水平分量B1=0.5×10-4T,竖直分量B2=0.8×10-4T,海水向北流动.海洋工作者测量海水的流速时,将两极板竖直插入此处海水中,保持两极板正对且垂线沿东西方向,两极板相距L=10m,如图所示.与两极板相连的电压表(可看作理想电压表)示数为U=0.2mV,则(  )
A.西侧极板电势高,东侧极板电势低B.西侧极板电势低,东侧极板电势高
C.海水的流速大小为0.25m/sD.海水的流速大小为0.4m/s

分析 海水向北流动时,正负离子向北流动,受到洛伦兹力向东西方向偏转,打在两极板上,在两极板间形成电场,最终正负离子受电场力和洛伦兹力处于平衡,根据平衡求出流速.

解答 解:正负离子向北流动,受到洛伦兹力,正离子向西侧极板偏转,负离子向东侧极板偏转,两极板间形成电场,最终最终正负离子受电场力和洛伦兹力处于平衡,
$qv{B}_{2}=q\frac{U}{L}$,
所以v=$\frac{U}{{B}_{2}L}=\frac{0.2×1{0}^{-3}}{0.8×1{0}^{-4}×10}m/s=0.25m/s$,西侧极板带正电,东侧极板带负电,所以西侧极板电势高,东侧极板电势低.故A、C正确,B、D错误.
故选:AC.

点评 解决本题的关键知道海水向北流动时,正负离子向北流动,受到洛伦兹力向东西方向偏转,打在两极板上,在两极板间形成电场,最终正负离子受电场力和洛伦兹力处于平衡.

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A.R1的电功率为100W
B.R1两端的电压为100V
C.变压器原线圈两端电压的效值为120V
D.交流电源的输出功率等于变压器的输出功率

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A.电场方向竖直向上
B.小球运动的加速度大小为g
C.小球获得重力势能的最大值为$\frac{{mv{\;}_0^2}}{8}$
D.小球获得电势能的最大值为$\frac{mv_0^2}{4}$

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(1)匀强电场的电场强度E;
(2)图乙中t=$\frac{4π}{5}$×10-5 s时刻电荷与O点的水平距离;
(3)如果在O点正右方d=32cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从第一次进入磁场开始到到达挡板需要的时间.

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(2)装满水后电热水壶对桌面的压强是多大?
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