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【题目】我们位于地球的北半球,曾经在教室的天花板上装有吊扇。假设吊扇的各叶片水平,只考虑该处地磁场的竖直分量,设地磁场磁感应强度的竖直分量的大小为B,叶片的长度为L,中间圆盘半径为R。电扇使用时转动的频率为f,逆着地磁场竖直分量的方向看吊扇,其叶片按逆时针方向转动,叶片的近轴端为a,远轴端为b,如图所示,用E表示每个叶片上的感应电动势,则

A. E=πf (L + R )LB ,且a点电势高于b点电势

B. E=2πf(L –R )LB ,且a点电势高于b点电势

C. E=2πfL ( L - 2R ) B ,且a点电势低于b点电势

D. E=πfL ( L + 2R ) B ,a点电势低于b点电势

【答案】D

【解析】

根据题意应用右手定则可以判断出电势高低。应用E=BLv求出感应电动势大小。

教室在北半球,地磁场竖直分量方向竖直向下,由右手定则可知,a点电势低,b点电势高。叶片转动的角速度:ω=2πf,叶片的感应电动势:故选D.

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,水平方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.其间有水平固定的足够长的粗糙绝缘杆,杆上套有一带电量为-q、质量为m的小环,环内径略大于杆直径.小环与杆之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,现给小环水平向右的初速度v0,则(  )

A. 小环的加速度一定一直减小

B. 小环可能先做减速运动,再做匀速运动

C. 小环可能一直做匀速运动

D. 小环运动过程中最终速度为

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【题目】如图甲所示,倾斜的传送带正以恒定速率沿顺时针方向转动,传送带的倾角为。一物块以初速度从传送带的底部冲上传送带并沿传送带向上运动,其运动的图象如图乙所示,物块到传送带顶端时速度恰好为零, ,则

A. 由图乙可知,内物块受到的摩擦力大于内的摩擦力

B. 摩擦力方向一直与物块运动的方向相反

C. 物块与传送带间的动摩擦因数为

D. 传送带底端到顶端的距离为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲,乙所示,半径为的圆形区或内有匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,平行金属导轨与磁场边界相切与,磁场与导轨平面垂直,导轨两侧分别接有灯,两灯的电阻均为R=2Ω,金属导轨的电阻忽略不计,则:

1)如图甲,若磁场随时间变化规律为,求流过电流的大小和方向;

2)如图乙所示,若磁感应强度恒为B=l.5T,一长为2a、电阻r=2Ω的均匀金属棒MN与导轨垂直放置且接触良好,现将棒以的速率在导轨上向右匀速滑动,求:棒通过磁场过程中的最大拉力F大小,以及棒通过磁场过程中的电荷量q.

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【题目】如图轨道Ⅲ为地球同步卫星轨道,发射同步卫星的过程可以筒化为以下模型:先让卫星进入一个近地圆轨道Ⅰ(离地高度可忽略不计),经过轨道上点时点火加速,进入椭圆形转移轨道Ⅱ。该椭圆轨道Ⅱ的近地点为圆轨道Ⅰ上的点,远地点为同步圆轨道Ⅲ上的点。到达远地点时再次点火加速,进入同步轨道Ⅲ。已知引力常量为,地球质量为,地球半径为,飞船质量为,同步轨道距地面高度为当卫星距离地心的距离为时,地球与卫星组成的系统的引力势能为(取无穷远处的引力势能为零),忽略地球自转和喷气后飞船质量的変化,问:

(1)在近地轨道Ⅰ上运行时,飞船的动能是多少?

(2)若飞船在转移轨道Ⅱ上运动过程中,只有引力做功,引力势能和动能相互转化。已知飞船在椭圆轨道Ⅱ上运行中,经过点时的速率为,则经过点时的速率多大?

(3)若在近地圆轨道Ⅰ上运行时,飞船上的发射装置短暂工作,将小探测器射出,并使它能脱离地球引力范围(即探测器可以到达离地心无穷远处),则探测器离开飞船时的速度(相对于地心)至少是多少?(探测器离开地球的过程中只有引力做功,动能转化为引力势能)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一闭合线圈放在匀强磁场中,线圈的轴线与磁场方向成θ角,如图所示,磁场的磁感应强度随时间均匀变化。在下述几种方法中可使线圈中感应电流增加一倍的是( )

A. 仅把线圈匝数增加一倍 B. 仅把线圈面积增加一倍

C. 仅把线圈直径增加一倍 D. 仅把线圈电阻率增加一倍

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【题目】下列说法正确的是

A. 原子核的质量大于组成它的核子的总质量,这个现象叫做质量亏损

B. 玻尔认为,原子中电子轨道是量子化的,能量也是量子化的

C. 在光电效应实验中,某金属的截止频率对应的波长为λ0,若用波长为λ(λ>λ0)的单色光照射该金属,会产生光电效应

D. 爱因斯坦提出质能方程E=mc2,其中E是物体以光速c运动时的动能

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两根平行的光滑金属导轨与水平面成53°放置,两导轨上端接了一个Ω的定值电阻,导轨电阻忽略不计,在水平虚线P、Q间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场B,磁场区域的宽度为d = 1.0 m.导体棒、b的质量分别为,电阻。现将它们分别从图中M、N处同时由静止释放,两棒向下滑动中与导轨始终垂直且接触良好,当刚穿出磁场时,正好进入磁场,且都是匀速穿过磁场区域。取重力加速度g = 10m/s2,sin53° = 0.8,cos53° = 0.6,不计电流间的相互作用,求:

(1)从开始释放起到棒刚穿出磁场止,这个过程中,导体棒上消耗的电能?

(2)从开始释放起到两棒相遇所用的时间以及相遇点与Q的距离(结果可以用分数表示)

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【题目】如图所示,一辆小车在牵引力作用下沿半径为R的弧形路面匀速率上行,小车与路面间的阻力大小恒定,则上行过程中

A. 小车处于平衡状态,所受合外力为零

B. 小车受到的牵引力逐渐增大

C. 小车受到的牵引力对小车做的功一定大于小车重力势能的增加量

D. 小车重力的功率逐渐增大

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