0  387319  387327  387333  387337  387343  387345  387349  387355  387357  387363  387369  387373  387375  387379  387385  387387  387393  387397  387399  387403  387405  387409  387411  387413  387414  387415  387417  387418  387419  387421  387423  387427  387429  387433  387435  387439  387445  387447  387453  387457  387459  387463  387469  387475  387477  387483  387487  387489  387495  387499  387505  387513  447090 

2.在中国近代史上,列强的侵略势力多次涉足黄海。下面列强发动的侵华战争中,哪一次中国军队与外国侵略者在黄海海域进行了激烈的较量                                           (   )

     A.鸦片战争                            B.第二次鸦片战争

     C.甲午中日战争                       D.八国联军侵华战争

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1.鸦片战争时期萌发了向西方学习的新思想,出现了如《四洲志》、《海国图志》、《瀛环志略》等一批著作,这里的“志”是指                                                           (   )

     A.抒发救国抱负的书籍                B.中国传统的记事文章或书籍

     C.历史地理专著                       D.介绍西方知识的著作

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2.电子感应加速器

电子感应加速器是回旋式加速器的一种,它是利用变化的磁场而激发的感生电场而达到加速电子的目的。在圆形电磁铁的两极间,有一环形真空室,在交变电流激励下,两极间出现交变磁场,这交变磁场又激发一感生电场。从电子枪射到真空室的电子受到两个作用力:(1)受感生电场沿切向的加速力;(2)受磁场沿径向的洛仑兹力,充当维持圆周运动的向心力。

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1.电磁炮和电磁船

利用磁场对电流的作用,可以使通电导体运动,把电能变成机械能。电动机就是根据这一原理制成的。这里我们再介绍电磁炮和电磁船。电磁炮具有初速大、射程远、命中率高等优点。它既可以发射炮弹击毁远距离目标,也可以向宇宙空间发射卫星和飞船。有的科学家认为,在未来的航空航天事业中,电磁力发射将代替传统的喷气发射。

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16、如图10-3-24所示,两足够长平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L的金属棒ab垂直于MNPQ放置在导轨上,且始终与导轨电接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R.两金属导轨的上端连接右端电路,灯泡的电阻RL=4R,定值电阻R1=2R,电阻箱电阻调到使R2=12R,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,试求:

(1)金属棒下滑的最大速度为多大?

(2)当金属棒下滑距离为S0时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始下滑2S0的过程中,整个电路产生的电热;

(3)R2为何值时,其消耗的功率最大?消耗的最大功率为多少?

 

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15、如图10-3-23,光滑平行的水平金属导轨MN、PQ相距L,在M点和P点间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间OO1O1′O′矩形区域内有垂直导轨平面竖直向下、宽为d的匀强磁场,磁感强度为B。一质量为m,电阻为r的导体棒ab,垂直搁在导轨上,与磁场左边界相距d0。现用一大小为F、水平向右的恒力拉ab棒,使它由静止开始运动,棒ab在离开磁场前已经做匀速直线运动(棒ab与导轨始终保持良好的接触且垂直导轨运动,导轨电阻不计)。求:

(1)棒ab在离开磁场右边界时的速度;

(2)棒ab通过磁场区的过程中整个回路所消耗的电能;  

(3)试分析讨论ab棒在磁场中可能的运动情况。

 

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14、如图10-3-22甲所示,空间存在B=0.5T,方向竖直向下的匀强磁场,MNPQ是处于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,间距L=0.2m, R是连接在导轨一端的电阻,ab是跨接在导轨上质量为m=0.1kg的导体棒.从零时刻开始,通过一小型电动机对ab棒施加一个牵引力F,方向水平向左,使其从静止开始沿导轨做加速运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好.图乙是棒的v-t图像,其中OA段是直线,AC是曲线,DE是曲线图像的渐进线,小型电动机在12s末达到额定功率P=4.5W,此后保持功率不变.除R外,其余部分电阻均不计,g=10m/s2.

  (1)求导体棒ab在0-12s内的加速度大小;

  (2)求导体棒ab与导轨间的动摩擦因数及电阻R的值;

  (3)若t=17s时,导体棒ab达最大速度,从0-17s内共发生位移100m,试求12-17s内,R上产生的热量.

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13、如图10-3-21所示,质量为m的跨接杆ab可以无摩擦地沿水平的导轨滑行,两轨间宽为L,导轨与电阻R连接,放在竖直向下的匀强磁场中,磁感强度为B。杆从x轴原点O以大小为vo的水平初速度向右滑行,直到静止。已知杆在整个运动过程中速度v和位移x的函数关系是:v = v0- B2L2 。杆及导轨的电阻均不计。

(1)试求杆所受的安培力F随其位移x变化的函数式。

(2)分别求出杆开始运动和停止运动时所受的安培力F1F2

(3)证明杆在整个运动过程中动能的变化量△EK等于安培力所做的功W

(4)求出电阻R所增加的内能△E

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12、光滑曲面与竖直平面的交线为抛物线,如图10-3-20所示。抛物线的方程为y=x2,下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中虚线所示)。一个金属块从抛物线上y=b(b>a)处以速度v沿抛物线下滑。假设抛物线足够长,金属块沿抛物线下滑后产生的焦耳热的总量为

A.mgb    

B.mv2

C.mg(ba)                   

D.mg(ba)+mv2

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11、如图10-3-19所示,两条水平虚线之间有垂直于纸面向里,宽度为d,磁感应强度为B的匀强磁场.质量为m,电阻为R的正方形线圈边长为L(L< d),线圈下边缘到磁场上边界的距离为h.将线圈由静止释放,其下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时刻的速度都是v0,则在整个线圈穿过磁场的全过程中(从下边缘进入磁场到上边缘穿出磁场),下列说法中正确的是 (   )

A.线圈可能一直做匀速运动

B.线圈可能先加速后减速

C.线圈的最小速度一定是mgRB2L2

D.线圈的最小速度一定是

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同步练习册答案