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【题目】20171230日,北京首条磁悬浮轨道交通S1线在门头沟开通试运营,标志着我国成为世界第二个掌握中低速磁悬浮技术的国家。其简化后的结构原理简图如图所示,其中悬浮线圈和导向线圈分别位于车体的底部和侧面。间隙传感器能够控制悬浮线圈和导向线圈中电流大小,下列说法中正确的是

A. 导向线圈的主要作用是使列车处于悬浮状态

B. 当列车沿水平直轨道平稳运行时,悬浮线圈中的电流不变

C. 通电的悬浮线圈和导向线圈与金属导轨之间都是斥力作用

D. 间隙传感器控制导向线圈中的电流发生改变是为了使列车加速

【答案】B

【解析】导向线圈使得列车受到向左向右的力,使得左右处于平衡状态,不来回晃动,A错误;当列车沿水平直轨道平稳运行时,线圈中磁通量变化率恒定,产生的感应电流恒定,B正确;列车前进时需要一个牵引力,即线圈与轨道之间有引力作用,C错误;气隙传感器可以通过控制悬浮线圈和导向线圈中电流大小使得列车与轨道的距离保持恒定值,D错误

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在空间某区域存在一电场,x轴上各点电势随位置变化情况如围所示。-x1x1之同为曲线,且关于纵轴对称与x轴相切于0点,其余均为直线,也关于纵轴对称.下列关于该电场的论述正确的是

A. 图中A点对应的场强大于B点对应场强

B. 图中0点的电势为零而场强不为零

C. 一个带正电的粒子在x1点的电势能等于在-x1点的电势能

D. 一个带正电的粒子在-x1点的电势能大于在-x2点的电势能

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【题目】某同学用探究动能定理的装置测滑块的质量M。如图甲所示,在水平气垫导轨上靠近定滑轮处固定一个光电门。让一带有遮光片的滑块自某一位置由静止释放,计时器可以显示出遮光片通过光电门的时间t(t非常小),同时用米尺测出释放点到光电门的距离s

(1)该同学用螺旋测微器测出遮光片的宽度d,如图乙所示,则d________ mm

(2)实验中多次改变释放点,测出多组数据,描点连线,做出的图像为一条倾斜直线,如图丙所示。图像的纵坐标s表示释放点到光电门的距离,则横坐标表示的是______

At Bt2 C. D.

(3)已知钩码的质量为m,图丙中图线的斜率为k,重力加速度为g。根据实验测得的数据,写出滑块质量的表达式M____________________(用字母表示)

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【题目】如下图所示,小球A系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O点到光滑水平面的距离为h0.8m已知A的质量为m,物块B的质量是小球A5倍,静止于水平传送带左端的水平面上且位于O点正下方,传送带右端有一带半圆光滑轨道的小车,小车的质量是物块B5倍,水平面、传送带及小车的上表面平滑连接,物块B与传送带的动摩擦因数μ0.5,其余摩擦不计,传送带长L3.5m,以恒定速率v0=6m/s顺时针运转。现拉动小球使线水平伸直后由静止释放,小球运动到最低点时与物块发生正碰,小球反弹后上升到最高点时与水平面的距离为。若小车不固定,物块刚好能滑到与圆心O1等高的C重力加速度为g=10m/s2,小球与物块均可视为质点。求:

1小球与物块相碰后物块B的速度vB大小。

2若滑块B的质量mB=1kg,求滑块B与传送带之间因摩擦而产生的热量Q及带动传

送带的电动机多做的功W

3小车上的半圆轨道半径R大小。

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【题目】一定质量的理想气体经历一系列变化过程,如图所示,下列说法正确的是(  )

A. bc过程中,气体压强不变,体积增大

B. ab过程中,气体体积增大,压强减小

C. ca过程中,气体压强增大,体积不变

D. ca过程中,气体内能增大,体积变小

E. ca过程中,气体从外界吸热,内能增大

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【题目】一探测器沿竖直方向登陆火星,探测器内的水平地板上放着一个质量为2kg的物体,如图甲所示。当探测器速度由v0减为零的过程中,传感器记录的物体对地板压力大小F随下降高度h变化的图象如图乙所示。已知地球的质量约为火星质量的10倍,地球的半径约为火星半径的2倍,地球和火星都可视为均质球体,取地球表面的重力加速度

1)求火星表面的重力加速度的大小

2)求探测器刚开始减速时的加速度的大小和速度的大小

3)根据量子理论,每个光子动量h为普朗克常数, 为光子的波长)。当光照射到物体表面时将产生持续的压力。设想未来制成的质量为的飞行器,以太阳光对其光帆的撞击力为动力,朝着远离太阳的方向运动。设帆面始终与太阳光垂直,且光帆能将太阳光一半反射,一半吸收. 已知引力常量为,太阳质量为光速为太阳单位时间辐射的总能量为.请推算出该探测器光帆的面积的最小值(忽略行星对飞行器的引力,球面积公式为)

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【题目】某学习小组进行精确测量电阻Rx的阻值的实验,有下列器材供选用:

A.待测电阻Rx(约300Ω

B.电压表V3V,内阻约3kΩ

C.电流表A110mA,内阻约10Ω

D.电流表A220mA,内阻约

E.滑动变阻器R10~20Ω,额定电流2A)

F.滑动变阻器R20~2000Ω,额定电流0.5A)

G.直流电源E(3V,内阻约

H.开关、导线若干

1)甲同学根据以上器材设计成用伏安法测量电阻的电路,并能满足Rx两端电压能从0开始变化进行多次测量。则电流表应选择________(填“A1“A2”);滑动变阻器应选择________(填“R1“R2”);并请在虚线框中帮甲同学完成实验原理电路图 _________

2)乙同学经过反复思考,利用所给器材设计出了如图所示的测量电路,具体操作如下:

①按图连接好实验电路,闭合开关S1前调节滑动变阻器R1R2的滑片至适当位置;

②闭合开关S1,断开开关S2,调节滑动变阻器R1R2的滑片,使电流表A1的示数恰好为电流表A2的示数的一半;

③闭合开关S2并保持滑动变阻器R2的滑片位置不变,读出电压表V和电流表A1的示数,分别记为UI

④待测电阻的阻值Rx=________

比较甲、乙两同学测量电阻Rx的方法,你认为哪种方法更有利于减小系统误差?

答:________同学(填”)

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【题目】电磁感应现象在生产生活中有着广泛的应用。图甲为工业上探测物件表面层内部是否存在缺陷的涡流探伤技术原理图。其原理是将线圈中通入电流,使被测物件内产生涡流,借助探测线圈内电流变化测定涡流的改变,从而获得被测物件内部是否断裂及位置的信息。图乙为一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来的跳环实验装置,将一个套环置于线圈L上且使铁芯穿过其中,闭合开关S的瞬间,套环将立刻跳起。关于对以上两个应用实例理解正确的是

A. 能被探测的物件和实验所用的套环必须是导电材料

B. 涡流探伤技术运用了互感原理,跳环实验演示了自感现象

C. 以上两个应用实例中的线圈所连接电源都必须是变化的交流电源

D. 以上两个应用实例中的线圈所连接电源也可以都是稳恒电源

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【题目】一摩托车在t0时刻由静止开始在平直的公路上行驶,其运动过程的at图像如图所示,根据已知的信息,可知

A. 摩托车的最大动能

B. 摩托车在30 s末的速度大小

C. 030 s的时间内牵引力对摩托车做的功

D. 10 s末摩托车开始反向运动

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同步练习册答案