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【题目】磁流体发电是一项新兴技术。如图所示,平行金属板之间有一个很强的磁场,将一束含有大量正、负带电粒子的等离子体,沿图中所示方向喷入磁场。图中虚线框部分相当于发电机。把两个极板与用电器相连,则

A. 用电器中的电流方向从BA

B. 用电器中的电流方向从AB

C. 若只减小磁场,发电机的电动势增大

D. 若只增大喷入粒子的速度,发电机的电动势增大

【答案】BD

【解析】AB、首先对等离子体进行动态分析:开始时由左手定则判断正离子所受洛伦兹力方向向上(负离子所受洛伦兹力方向向下),则正离子向上板聚集,负离子则向下板聚集,两板间产生了电势差,即金属板变为一电源,且上板为正极,下板为负极,所以通过用电器的电流方向从AB,故B正确,A错误;

CD、此后的正离子除受到向上的洛伦兹力f外还受到向下的电场力F,最终两力达到平衡,即最终等离子体将匀速通过磁场区域,因 ,则q,解得E=Bdv,所以电动势E与速度v及磁场B成正比,故D正确,C错误;

故选BD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一个质点做变速直线运动的v-t图像如下图,下列说法中正确的是(

A. 1s内与第5s内的速度方向相反

B. 1s内的加速度大于第5s内的加速度

C. OAABBC段的加速度aBCaOAaAB

D. OA段的加速度与速度方向相同而BC段的加速度与速度方向相反

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【题目】如图所示,一质量为m的可视为质点的小球沿竖直平面内的四分之三圆周的轨道运动,轨道半径为R,经过最高点后离开轨道,轨道的另一端M点与水平地面相接。(重力加速度为g)试计算:

(1)小球能通过最高点速度的最小值;

(2)若小球经过最高点时,对轨道的压力为mg,之后离开轨道,落在右边的水平地面上,小球落地点距M点的距离.

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【题目】一列简谐横波,某时刻的图象如图甲所示,从该时刻开始计时,A质点的振动图象如图乙所示,则(  )

A. 波沿x轴正向传播

B. 波速是25 m/s

C. 经过Δt=0.4s,质点A通过的路程是4m

D. 质点P比质点Q先回到平衡位置

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【题目】如图所示,一质量为m=2.0 kg的物体从 半径为R=5.0 m的圆弧轨道的A端,在拉力作用 下沿圆弧缓慢运动到B(圆弧AB在竖直平面内)。拉力F大小不变始终为15 N,方向始终与物体在该点的切线成37°角。圆弧所对应的圆心角为45°,BO边为竖直方向。求这一过程中:(g10 m/s2)

(1)拉力F和重力G做的功各是多少?

(2)圆弧面对物体的支持力FN和对物体的摩擦力Ff做的功各是多少?

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【题目】如图所示,ab为竖直平面内的半圆环acb的水平直径,c为环上最低点,环半径为R。将一个小球从a点以初速度沿ab方向抛出,设重力加速度为g,不计空气阻力,则

A. 当小球的初速度时,掉到环上时的竖直分速度最大

B. 当小球的初速度时,将撞击到环上的圆弧ac

C. 无论取何值,小球都不可能垂直撞击圆环

D. 取适当值,小球可以垂直撞击圆环

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【题目】英国物理学家阿斯顿因首次制成质谱仪,并用此对同位素进行了研究,而荣获了1922年的诺贝尔化学奖。如图所示,P1P2两极板间同时存在相互垂直的电场和磁场,氚核和α粒子都沿直线运动,然后射入同一匀强磁场,最终打在照相底片上的C、D两点。已知氚核的质量约为质子的3倍,带正电荷,电荷量为一个元电荷;α粒子即氦原子核,质量约为质子的4倍,带正电荷,电荷量为元电荷的2倍。氚核、α粒子射出电场时的速度分别为,在磁场中的轨道半径分别为,不计粒子的重力。则下列说法正确的是

A. =

B. =3:2

C. B2磁场的磁感应强度越大,CD间的距离越小

D. B2磁场的磁感应强度越大,CD间的距离越大

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【题目】如图所示一辆箱式货车的后视图.该箱式货车在水平路面上做弯道训练.圆弧形弯道的半径为R=8m,车轮与路面间的动摩擦因数为μ=0.8,滑动摩擦力等于最大静摩擦力.货车顶部用细线悬挂一个小球P,在悬点O处装有拉力传感器.车沿平直路面做匀速运动时,传感器的示数为F0=4N.取g=10m/s2

1)该货车在此圆弧形弯道上做匀速圆周运动时,为了防止侧滑,车的最大速度vm是多大?

2)该货车某次在此弯道上做匀速圆周运动,稳定后传感器的示数为F=5N,此时细线与竖直方向的夹角θ是多大?此时货车的速度v是多大?

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【题目】如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R.线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度ω匀速转动,从图示位置开计时(

A. 当转过60°时,感应电流的瞬时值为

B. 当转过60°时,感应电流的瞬时值为

C. 在转过60°过程中,感应电动势的平均值为

D. 当转过90°过程中,感应电流的有效值为

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