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【题目】目前世界上正在研究的一种新型发电机叫磁流体发电机,图表示它的发电原理:将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体上来说呈电中性)喷入磁场,由于等离子体在磁场力的作用下运动方向发生偏转,磁场中的两块金属板AB上就会聚集电荷,从而在两板间产生电压. 请你判断:在图示磁极配置的情况下,金属板______(选填AB)的电势较高,若 AB 两板相距为d,板间的磁场按匀强磁场处理,磁感应强度为B,等离子体以速度v 沿垂直于磁场的方向射入磁场,这个发电机的电动势是__________

【答案】A Bdv

【解析】

[1].根据左手定则,正离子向上偏,负离子向下偏,A板聚集正电荷,电势高。

[2].最终电荷处于平衡有:

解得电动势

E=Bdv

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,闭合导线框abcd的质量可以忽略不计,将它从图中所示的位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3 s时间拉出,拉动过程中导线ab所受安培力为F1,通过导线横截面的电荷量为q1;第二次用0.9 s时间拉出,拉动过程中导线ab所受安培力为F2,通过导线横截面的电荷量为q2,则(  )

A. F1F2q1q2

B. F1F2q1q2

C. F1F2q1q2

D. F1F2q1q2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】静止在水平地面上的两小物块AB,质量分别为mA=l.0kgmB=4.0kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使AB瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。AB与地面之间的动摩擦因数均为u=0.20。重力加速度取g=10m/sAB运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。

1)求弹簧释放后瞬间AB速度的大小;

2)物块AB中的哪一个先停止?该物块刚停止时AB之间的距离是多少?

3AB都停止后,AB之间的距离是多少?

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【题目】如图所示,电源的电动势E一定,内阻r=2Ω,定值电阻R1=0.5 Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为5 Ω,则:

A.当滑动变阻器阻值为5 Ω时,电源的输出功率最大

B.当滑动变阻器阻值为1.5Ω时,电源的输出功率最大

C.当滑动变阻器阻值为2.5Ω时,变阻器R2消耗的功率最大

D.当滑动变阻器的阻值为2.5Ω时,电阻R1消耗的功率最大

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【题目】如图所示是宇宙空间中某处孤立天体系统的示意图,位于O点的一个中心天体有两颗环绕卫星,卫星质量远远小于中心天体质量,且不考虑两卫星间的万有引力。甲卫星绕O点做半径为r的匀速圆周运动,乙卫星绕O点的运动轨迹为椭圆,半长轴为r、半短轴为,甲、乙均沿顺时针方向运转。两卫星的运动轨迹共面且交于MN两点。某时刻甲卫星在M处,乙卫星在N处。下列说法正确的是

A. 甲、乙两卫星的周期相等

B. 甲、乙两卫星各自经过M处时的加速度大小相等

C. 乙卫星经过MN处时速率相等

D. 甲、乙各自从M点运动到N点所需时间之比为1∶3

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【题目】如图甲所示,金属杆ab的质量为m 长为l,通过的电流为I,处在磁感应强度为B 的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面成θ角斜向上,结果ab静止于水平导轨上。由ba的方向观察,得到图乙所示的平面图。

1)在乙图中画出金属杆受力的示意图。

2)求金属杆ab受到的摩擦力;

3)求金属杆对导轨的压力;

4)若图中θ=0,当B多大时ab所受弹力为零。

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【题目】如图是发射的一颗人造卫星在绕地球轨道上的几次变轨图,轨道I是圆轨道,轨道Ⅱ和轨道Ⅲ是依次在P点变轨后的椭圆轨道。下列说法正确的是

A. 卫星在轨道I上的运行速度大于7.9km/s

B. 卫星在轨道Ⅱ上运动时,在P点和Q点的速度大小相等

C. 卫星在轨道I上运动到P点时的加速度等于卫星在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度

D. 卫星从轨道IP点加速进入轨道Ⅱ后机械能增加

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【题目】有一横截面积为S的铜导线,流经其中的电流为I。已知单位体积的导线中有n个自由电子,电子的电荷量为q。此时电子的定向移动的速度为v。在t时间内,通过导线横截面的自由电子数目可表示为

A. B. C. D.

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【题目】如图所示,等腰直角三角形abc区域内(包含边界)有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,在bc的中点O处有一粒子源,可沿与ba平行的方向发射大量速率不同的同种粒子,这些粒子带负电,质量为m,电荷量为q,已知这些粒子都能从ab边离开abc区域,ab=2l,不考虑粒子的重力及粒子间的相互作用。关于这些粒子,下列说法正确的是

A. 速度的最大值为

B. 速度的最小值为

C. 在磁场中运动的最短时间为

D. 在磁场中运动的最长时间为

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