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18.近期《科学》中文版的文章介绍了一种新技术--航天飞缆,航天飞缆是用柔性缆索将两个物体连接起来在太空飞行的系统.飞缆系统在太空飞行中能为自身提供电能和拖曳力,它还能清理“太空垃圾”等.从1967年至1999年17次试验中,飞缆系统试验已获得部分成功.该系统的工作原理可用物理学的基本定律来解释.如图为飞缆系统的简化模型示意图,图中两个物体P,Q的质量分别为mP、mQ,柔性金属缆索长为L,外有绝缘层,系统在近地轨道作圆周运动,运动过程中Q距地面高为h.设缆索总保持指向地心,P的速度为vP.已知地球半径为R,地面的重力加速度为g.
(1)飞缆系统在地磁场中运动,地磁场在缆索所在处的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.设缆索中无电流,问缆索P、Q哪端电势高?此问中可认为缆索各处的速度均近似等于vP,求P、Q两端的电势差;
(2)设缆索的电阻为R1,如果缆索两端物体P、Q通过周围的电离层放电形成电流,相应的电阻为R2,求缆索所受的安培力多大;
(3)求缆索对Q的拉力FQ

分析 (1)根据右手定则判断出导体棒切割磁感线电流方向,即可判断哪点电势高,注意在电源内部电流由负极流向正极.
(2)根据E=BLv即可求出电势差,再求出P、Q两端的电势差根据闭合电路欧姆定律求出流过缆索的电流,根据安培力公式即可求得结果.
(3)对Q进行受力分析,根据受力平衡即可解出结果,注意P、Q的角速度相等.

解答 解:(1)根据右手定则可知,P点电势高.
故P、Q两端的电势差为UPQ=BLvP,P点电势高.
(2)因P、Q角速度相等vQ=$\frac{R+h}{R+h+L}$vp
缆索的电动势E=BL$\frac{{v}_{P}+{v}_{Q}}{2}$=$\frac{1}{2}$BLvP(1+$\frac{R+h}{R+h+L}$)
缆索电流I=$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}}$
安培力FA=BIL
则安培力FA=BL$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{P}}{2({R}_{1}+{R}_{2})}$(1+$\frac{R+h}{R+h+L}$)  
(3)Q受地球引力和缆索拉力FQ作用
G$\frac{M{m}_{Q}}{(R+h)^{2}}$-FQ=mQ $\frac{{v}_{Q}^{2}}{R+h}$
又g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$
联立解得:FQ=mQ[$\frac{g{R}^{2}}{(R+h)^{2}}$-$\frac{(R+h){v}_{P}^{2}}{(R+h+L)^{2}}$]
答:(1)飞缆系统在地磁场中运动,地磁场在缆索所在处的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.设缆索中无电流,缆索P端电势高,两端的电势差为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{P}}{2({R}_{1}+{R}_{2})}$(1+$\frac{R+h}{R+h+L}$);
(2)设缆索的电阻为R1,如果缆索两端物体P、Q通过周围的电离层放电形成电流,相应的电阻为R2,缆索所受的安培力为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{P}}{2({R}_{1}+{R}_{2})}$(1+$\frac{R+h}{R+h+L}$);
(3)缆索对Q的拉力FQ为mQ[$\frac{g{R}^{2}}{(R+h)^{2}}$-$\frac{(R+h){v}_{P}^{2}}{(R+h+L)^{2}}$].

点评 本题借助高科技知识考查了电磁感应与力学相结合的问题,出题角度新颖,在平时学习中要注意用所学知识解决一些与实际相联系的问题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,一束截面为圆形半径为R的平行单色光,垂直射向一玻璃半球的平面,经折射后在屏幕S上形成一个圆形亮区,已知玻璃半球的半径为尺,屏幕S到球心的距离为d(d>3R),不考虑光的干涉和衍射,玻璃对该光的折射率为n,求
(1)屏幕上被照亮区域的半径;
(2)若将题干中单色光改为白光,在屏幕S上形成的圆形亮区的边缘是什么颜色?

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9.有下列几种情景,请根据所学知识选择对情景的方向和判断正确的说法(  )
A.点火后即将升空的火箭,因火箭还没运动,所以加速度一定为零
B.高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车.因轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大
C.高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大
D.匀速飞行的高空侦察机,尽管它的速度能够接近1000m/s,但它的加速度为零

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6.如图为A、B两灯泡的I-U图象.把它们串联接在220V的恒压电源上.根据图象,计算A、B两灯泡的实际功率分别约为(  )
A.48.4W、22WB.22W、48.4WC.50W、170WD.5W、17W

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13.如图所示,质量均为m的A、B两物块置于水平地面上,物块与地面间的动摩擦因数均为μ,物块间用一水平轻绳相连,绳中无拉力.现用水平力F向右拉物块A,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.下列说法中正确的是(  )
A.当0<F≤μmg时,绳中拉力为0
B.当μmg<F≤2μmg时,A、B物体均静止
C.当F>2μmg时,绳中拉力等于$\frac{F}{2}$.
D.无论F多大,绳中拉力都不可能等于$\frac{F}{3}$

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3.测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示.AB是半径足够大的光滑四分之一固定圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为C′.重力加速度大小为g.实验步骤如下:
①用天平称出物块Q的质量m;
②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CC′的高度h;
③将物块Q在A点从静止释放,在物块Q落地处标记其落点D;
④重复步骤③;
⑤将多次落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到C′的距离s.
(1)上述步骤中不必要的是①(只填出序号).
(2)用实验中的测量量表示物块Q与平板P之间的动摩擦因数μ=$\frac{R}{L}$-$\frac{{s}^{2}}{4hL}$.
(3)已知实验测得的μ值比实际值偏大,其原因可能是圆弧轨道与滑块间有摩擦或空气阻力.(写出一个可能的原因即可).
(4)若由于BC足够长,物块不能从BC上滑下,简述在不增加测量器材的情况下如何测出物块Q与平板P之间的动摩擦因数测出物块在BC上滑行的距离x.根据mgR=μmgx,就能测得动摩擦因数μ..

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10.甲、乙两物体在t=0时刻经过同一位置沿x轴运动,其v-t图象如图所示,则(  )
A.甲、乙在t=0到t=1 s之间沿同一方向运动
B.乙在t=0到t=7 s之间的位移为零
C.甲在t=0到t=4 s之间做往复运动
D.甲、乙在t=6 s时的加速度方向相同

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7.如图所示是一个质点做匀变速直线运动的位置-时间(x-t)图象中的一段,关于该质点的运动以下说法正确的有(  )
A.质点做的是匀加速直线运动
B.质点在t=3.5s时的速度等于2m/s
C.质点在经过图线上P点所对应位置时的速度等于2m/s
D.质点在第4s内的路程大于2m

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8.如图所示,斜面体A上的物块P,用平行于斜面体的轻弹簧栓接在挡  板B上,在物块P上施加水平向右的推力F,整个系统处于静止状态,下列说法正确的是(  )
A.物块P与斜面之间一定存在摩擦力B.轻弹簧一定被拉长
C.地面对斜面体A-定存在摩擦力D.若增大推力F,则弹簧弹力一定减小

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