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16.如图所示,某同学用玻璃皿在中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极做“旋转的液体的实验”,若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.1T,玻璃皿的横截面的半径为a=0.05m,电源的电动势为E=3V,内阻为r=0.1Ω,限流电阻R0=4.9Ω,玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为R=0.9Ω,闭合开关后,当液体旋转时电压表的示数为1.5V,则(  )
A.由上往下看,液体做顺时针旋转
B.液体所受的安培力大小为1.5×10-3N
C.闭合开关后,液体热功率为0.081W
D.闭合开关10s,液体具有的动能是3.69J

分析 在电源外部,电流由正极流向负极;由左手定则可以判断出导电液体受到的安培力方向,从而判断出液体的旋转方向;根据闭合电路的欧姆定律求出电路中的电流值,然后根据安培力的公式计算安培力的大小,根据焦耳定律计算热功率;根据功能关系计算液体获得的动能

解答 解:A、由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心;器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转;故A错误;
B、电压表的示数为1.5V,则根据闭合电路的欧姆定律:E=U+IR0+Ir,所以电路中的电流值:$I=\frac{E-U}{{R}_{0}+r}=\frac{3-1.5}{4.9+0.1}$=0.3A,液体所受的安培力大小为:F=BIL=BIa=0.1×0.3×0.05=1.5×10-4N.故B正确;
C、玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为R=0.9Ω,则液体热功率为P=I2R=0.32×0.9=0.081W.故C错误;
D、10s末液体的动能等于安培力对液体做的功,通过玻璃皿的电流的功率:P=UI=1.5×0.3=0.45W,所以闭合开关10s,液体具有的动能是:EK=W电流-W=(P-P)•t=(0.45-0.081)×10=3.69J,故D正确.
故选:BD

点评 该题考查电磁驱动,是一道容易出错的题目.容易错的地方是当导电液体运动后,液体切割磁感线将产生反电动势,导电液体的电阻值消耗的电压不等于液体两端的电压!

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.回旋加速器是用来加速带电粒子的仪器,其核心部分是两个D形金属扁盒,两盒分别接在高频交流电源两极上,以便在盒间的窄缝中形成电场,使粒子每次经过窄缝时都得到加速.两盒放在匀强磁场中磁感应强度大小为B,方向垂直于盒底面,粒子源置于盒的圆心附近,若粒子源发出的粒子电量为q,质量为m;D形金属扁盒半径为R,两D形盒间的高频交流电压的峰值为U.求:
(1)所加交流电的频率多大?
(2)粒子离开加速器时的最大动能是多少?
(3)从粒子源发出的粒子被加速到最大动能所需的时间是多少?(忽略粒子在电场中加速的时间)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图左边为一带正电的小球,右边为一金属圆环,外壳接地,电场线的分别如图所示,则下列说法正确中的是(  )
A.a点的电势高于b点的电势
B.c点的电场强度大于d点的电场强度
C.若将一负试探电荷由c点移到d点,电势能减少
D.若将一正试探电荷沿金属环的外表面移动半圈,则电场力做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.下列说法正确的是(  )
A.对于一定质量的理想气体,体积不变时,温度越高,气体的压强就越大
B.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关
C.布朗运动就是液体分子的热运动
D.1g水中所含的分子数目和地球上的人口总数差不多
E.做功和热传递在改变物体内能上是等效的

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.有绝缘层包裹的一段导线绕成两个半径分别为R和r的两个圆形回路,如图所示,且扭在一起的两个圆的半径远大于导线自身半径,两个圆形区域内存在有垂直平面向里的磁场,磁感应强度大小随时间按B=kt(k>0,为常数)的规律变化.单位长度的电阻为a,且R>r,则(  )
A.小圆环中电流的方向为逆时针
B.大圆环中电流的方向为逆时针
C.回路中感应电流大小为$\frac{k(R-r)}{2a}$
D.回路中感应电流大小为$\frac{k({R}^{2}+{r}^{2})}{2(R-r)a}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,光滑的水平面AB与半径为R=0.32m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D为轨道最高点.用轻质细线连接甲、乙两小球,中间夹一轻质弹簧,弹簧与甲、乙两球不拴接.甲球的质量为m1=0.1kg,乙球的质量为m2=0.3kg,甲、乙两球静止.现固定甲球,烧断细线,乙球离开弹簧后进入半圆轨道恰好能通过D点.重力加速度g取10m/s2,甲、乙两球可看作质点.
(1)试求细线烧断前弹簧的弹性势能EP
(2)若甲球不固定,烧断细线,求从烧断细线开始到乙球脱离弹簧过程中,弹簧对乙球的冲量I.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.测量电源的电动势和内阻,提供的器材如下:
A.待测电源(电动势约为8V、内阻约为 2Ω)
B.电压表V(0-3V,内阻约为3kΩ)
C.电流表A(0-1A)
D.电阻箱R(0-99999.9Ω)
E.滑动变阻器(0-20Ω)
F.滑动变阻器(0-100Ω)
G.开关、导线若干

(1)采用图甲所示电路测量电压表的内阻RV.调节电阻箱R,使电压表指针满偏,此时电阻箱示数为R1;再调节电阻箱R,使电压表指针指在满刻度的一半处,此时电阻箱示数为R2
①电压表内阻RV=R2-2R1
②关于上述实验,下列说法中正确的有AD.
A.实验中电源可使用待测电源
B.闭合开关S前,应将电阻箱阻值调到最小
C.调节电压表满偏时,电阻箱的阻值是逐渐增大的
D.实验中忽略了电源的内阻,会使测量值偏大
(2)若测得电压表内阻RV=3010Ω,与之串联R=6020Ω的电阻,将电压表的量程变为9V.
(3)为测量电源的电动势和内阻,请用笔画线代替导线,将图乙电路连接完整.实验中,滑动变阻器应选择E(选填“E”或“F”),并指出产生实验误差的一个原因(写出一点):电压表的分流.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.一粒钢球从1m高处以2m/s的初速度开始下落,然后陷入泥潭0.2m后停止运动,若钢球的质量为10g,空气阻力忽略不计,则钢球克服泥潭的阻力做功0.14J,钢球受到的平均阻力大小为0.7N.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.探究小组利用传感器研究小球在摆动过程中的机械能守恒规律,实验装置如图1所示.在悬点处装有拉力传感器,可记录小球在摆动过程中各时刻的拉力值.小球半径、摆线的质量和摆动过程中摆线长度的变化可忽略不计.实验过程如下:
①测量小球质量m,摆线长L;
②将小球拉离平衡位置某一高度处无初速度释放,在传感器采集的数据中提取最大值为F,小球摆到最低点时的动能表达式为$\frac{1}{2}$(F-mg)L.(用上面给定物理量的符号表示);
③改变释放高度h,重复上述过程,获取多组摆动高度h与对应过程的拉力最大值F的数据,在F-h坐标系中描点连线:
④通过描点连线,发现h与F成线性关系,如图2所示,可证明小球摆动过程中机械能守恒.
⑤根据F-h图线中数据,可知小球质量m=0.10 kg,摆线长L=0.80m(计算结果保留两位有效数字,重力加速度g=l0m/s2

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