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3.为了利用海洋资源,海洋工作者有时根据水流切割地磁场所产生的感  应电动势来测量海水的流速.假设海洋某处的地磁场竖直分量为B=0.5×10-4T,水流是南北流向,如图将两个电极竖直插入此处海水中,且保持两电极的连线垂直水流方向.若两极相距L=10m,与两电极相连的灵敏电压表的读数为U=2mV,则海水的流速大小为4m/s.

分析 海水中的电荷受到洛伦兹力发生偏转,最终电荷在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,根据平衡求出海水的流速.

解答 解:海水中的电荷受到电场力和洛伦兹力平衡,有:qvB=q$\frac{U}{L}$.
解得:v=$\frac{U}{BL}$=$\frac{2×1{0}^{-3}}{0.5×1{0}^{-4}×10}$m/s=4m/s.
故答案为:4m/s.

点评 解决本题的关键知道海水流动时,正负离子流动,受到洛伦兹力偏转,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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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.小球质量为2m,以速度v沿水平方向撞击竖直墙壁,以$\frac{4}{5}$v的速率反弹回来,球与墙的撞击时间为t,则在撞击过程中,球对墙的平均作用力的大小是$\frac{18mv}{5t}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,AB为一绝缘的水平直轨道,BCDF为一绝缘的光滑圆形轨道,B为圆轨道最低点,竖直放置在竖直方向的匀强电场中,BCDF是半径为R的圆形轨道,今有质量为m的带正电的小滑块(可视为质点)以一初速度v0由A点开始沿轨道向右运动,小滑块恰好能沿竖直圆轨道做完整的圆周运动,已知小滑块与AB轨道间的动摩擦因数为μ,A与B之间距离为L,电场强度E=$\frac{mg}{q}$,重力加速度为g,求:
(1)小滑块在AB轨道上所受的滑动摩擦力的大小;
(2)恰能沿圆轨道经过最高点D时的速度vD的大小;
(3)小滑块的初速度v0的大小.

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11.如图所示,一带铁芯线圈置于竖直悬挂的闭合铝框右侧,与线圈相连的导线abcd内有水平向里变化的磁场下列哪种变化磁场可使铝框向左偏离(  )
A.B.C.D.

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18.某学习小组在“研究匀变速直线运动”的实验中,用如图所示的气垫导轨装置来测小车的加速度,由导轨标尺可以测出两个光电门之间的距离L,窄遮光板的宽度为d,窄遮光板依次通过两个光电门的时间分别为t1、t2
①通过两个光电门的瞬时速度分别为v1=$\frac{d}{{t}_{1}}$,v2=$\frac{d}{{t}_{2}}$.
②则滑块的加速度可以表示为a=$\frac{{d}^{2}}{2L}$($\frac{1}{{t}_{2}^{2}}$-$\frac{1}{{t}_{1}^{2}}$)(用题中所给物理量表示).
③该学习小组在测出滑块的加速度后,经分析讨论,由于滑块在气垫导轨上运动时空气阻力很小,可用上述实验装置来验证机械能守恒定律,为此还需测量的物理量是沙桶的质量m和滑块和挡光条的总质量M,机械能守恒的表达式为$\frac{1}{2}$(M+m)${(\frac{d}{{t}_{2}})}^{2}$-$\frac{1}{2}$(M+m)${(\frac{d}{{t}_{1}})}^{2}$=mgL(用题中所给物理量和测量的物理表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.如图所示,在一静止小车上有一水平横杆AB,可绕过中点O的水平轴无摩擦转动,A端用细绳挂一重物,B端用一竖直轻弹簧连于车上,当重物在水平向左的恒力F作用下被向左拉起后,与原来相比悬挂重物的细绳张力大小将变大,弹簧的伸长量将不变.(填变大,变小或不变)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.关于电磁波谱,下列说法中正确的是(  )
A.红外线比红光波长长,它的热作用很强
B.X射线就是伦琴射线
C.阴极射线是一种频率极高的电磁波
D.紫外线的波长比伦琴射线长,它的显著作用是荧光作用

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12.某行星和地球均可看成质量分布均匀的球体,该行星与地球的密度之比为2:1、半径之比为2:1.已知地球的第一宇宙速度为v,则该行星的第一宇宙速度为(  )
A.2$\sqrt{2}$vB.$\sqrt{2}$vC.2vD.$\frac{v}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,两个电阻均为R,电感线圈L的电阻及电池内阻I0=$\frac{E}{2R}$均可忽略不计,S原来断开,电路中电流现将S闭合,于是电路中产生了自感电动势此自感电动势的作用是(  )
A.使电路的电流减小,最后I0减小为零
B.有阻碍电流增大的作用,最后电流小于I0
C.有阻碍电流增大的作用,因而电流总保持不变
D.有阻碍电流增大的作用,但电流最后还是变为2I0

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