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【题目】为了降低潜艇噪音可用电磁推进器替代螺旋桨。如图为直线通道推进器示意图。推进器前后表面导电,上下表面绝缘,规格为: a×b×c=0.5m×0.4m×0.3m。空间内存在由超导线圈产生的匀强磁场,其磁感应强度B=10.0T、方向竖直向下,若在推进器前后方向通以电流I=1.0×103A,方向如图。则下列判断正确的是

B

A. 推进器对潜艇提供向左的驱动力,大小为4.0×103N

B. 推进器对潜艇提供向右的驱动力,大小为4.0×103N

C. 推进器对潜艇提供向左的驱动力,大小为3.0×103N

D. 推进器对潜艇提供向右的驱动力,大小为3.0×103N

【答案】A

【解析】磁场方向向下,电流方向向里,依据左手定则,则安培力方向向左,根据安培力公式F=BIL=10×1.0×103×0.4N=4.0×103N,故综上所述,故A正确,BCD错误;故选A.

练习册系列答案
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【题目】来自太阳的带电粒子会在地球的两极引起极光。带电粒子与地球大气层中的原子相遇,原子吸收带电粒子的一部分能量后,立即将能量释放出来就会产生奇异的光芒,形成极光。极光的光谱线波长范围约为3100~6700(1 =1010m)。据此推断以下说法错误的是

A. 极光光谱线频率的数量级约为1014Hz~1015Hz

B. 极光出现在极地附近与带电粒子受到洛伦兹力有关

C. 原子在从高能级向低能级跃迁时辐射出极光

D. 对极光进行光谱分析可以鉴别太阳物质的组成成分

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【题目】跳跳鼠是很多小朋友喜欢玩的一种玩具(图甲),弹簧上端连接脚踏板,下端连接跳杆(图乙),人在脚踏板上用力向下压缩弹簧,然后弹簧将人向上弹起,最终弹簧将跳杆带离地面。

A. 不论下压弹簧程度如何,弹簧都能将跳杆带离地面

B. 从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,弹簧的弹性势能全部转化为人的动能

C. 从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,人一直向上加速运动

D. 从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,人的加速度先减小后增大

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【题目】如图所示,边长为L、匝数为N,电阻不计的正方形线圈abcd在磁感应强度为B的匀强磁场中绕转轴OO′转动,轴OO′垂直于磁感线,在线圈外接一含有理想变压器的电路,变压器原、副线圈的匝数分别为n1n2.保持线圈以恒定角速度ω转动,下列判断正确的(  )

A. 在图示位置时线框中磁通量为零,感应电动势最大

B. 当可变电阻R的滑片P向上滑动时,电压表V2的示数变大

C. 电压表V1示数等于NBωL2

D. 变压器的输入与输出功率之比为1:1

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【题目】如图所示,某种透明材料做成的三棱镜,其横截面是边长为a的等边三角形,现用一束宽度为a的单色平行光束,以垂直于BC面的方向正好入射到该三棱镜的ABAC面上,结果所有从ABAC面入射的光线进入后恰好全部直接到达BC面。求:

(ⅰ)该材料对此平行光束的折射率;

(ⅱ)这些直接到达BC面的光线从BC面折射而出后,如果照射到一块平行于BC面的屏上形成光斑,则当屏到BC面的距离d满足什么条件时,此光斑分为两条?

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【题目】如图所示,重型自卸车利用液压装置使车厢缓慢倾斜到一定角度,车厢上的石块就会自动滑下,以下说法正确的是(

A. 在石块下滑前后自卸车与石块整体的重心位置不变

B. 自卸车车厢倾角变大,车厢与石块间的摩擦力减小

C. 自卸车车厢倾角变大,车厢与石块间的正压力减小

D. 石块开始下滑时,受到的摩擦力大于重力沿斜面方向的分力

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【题目】小明同学在上海迪士尼乐园体验了超刺激的游戏项目创极速光轮后,对过山车类型的轨道运动充满了兴趣。为此他自己利用器材设计拼接了一条轨道,如图所示,ABC为一条水平轨道,BC段长度为20cm,斜直轨道CD段长度15cm,与水平面夹角θ=370BC段与CD段在C点平滑连接,竖直圆弧轨道DEF的圆心为O1,半径R1=10cm,圆轨道与CD相切于D点,E为圆弧轨道的最高点,半径O1F水平FG段为竖直轨道,与1/4圆轨道GH相切于G点,圆形轨道GH圆心为O2,半径R2=4cmGO2D在同一水平线上,水平轨道HK长度为40cmHKCD轨道错开。在AB段的A端固定一轻质弹簧,弹簧自然伸长时刚好位于B端,现在B端放置一个小环(可视为质点)但不栓接,小环的质量为m=0.01kg现推动小环压缩弹簧d后释放,小环恰好能运动到D点。已知小环只在轨道BCCDHK上受到摩擦力,动摩擦因数μ=0.5,弹簧弹性势能与弹簧弹性形变量的二次方成正比。不计空气阻力,sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s2.则:

1)求小环在B点的速度大小v

2)某次实验,弹簧压缩量为2d,求小环在E处对轨道的压力

3)小环能否停在HK上?若能,求出弹簧压缩量的取值范围;若不能,请说明理由。

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【题目】如图所示,在某游乐节目中,选手需要借助悬挂在高处的绳子飞越对面的高台上。一质量m的选手脚穿轮滑鞋以v0的水平速度在水平地面M上抓住竖直的绳开始摆动,选手可看作质点,绳子的悬挂点到选手的距离L,当绳摆到与竖直方向夹角θ,选手放开绳子,选手放开绳子后继续运动到最高点时,刚好可以水平运动到水平传送带A,不考虑空气阻力和绳的质量,取重力加速度g.下列说法中正确的是( )

A. 选手摆动过程中机械能不守恒,放手后机械能守恒

B. 选手放手时速度大小为

C. 可以求出水平传送带A点相对水平面M的高度

D. 不能求出选手到达水平传送带A点时速度大小

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【题目】如图所示,abc为半径为r的半圆,圆心为O,cde为半径为2r圆弧,两圆孤相切于c点,空间有垂直于纸面向里的匀强磁场。带电微粒1、2分别由a、e两点同时开始沿圆弧运动,经时间t1c点相碰,碰撞时间很短,碰后结合成个微粒3,微粒3经时间t2第一次到达O点。不计微粒的重力和微粒间的相互作用,则(  )

A. 微粒1带正电

B. 微粒3可能沿逆时针方向运动到O

C. 微粒12的电荷量之比为q1:q2=3:1

D. t1:t2=2:5

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