如图为某种电磁泵模型,泵体是长为L1,宽与高均为L2的长方体.泵体处在方向垂直向外、磁感应强度为B的匀强磁场中,泵体的上下表面接电压为U的电源(内阻不计),理想电流表示数为I,若电磁泵和水面高度差为h,液体的电阻率为ρ,在t时间内抽取液体的质量为m,不计液体在流动中和管壁之间的阻力,取重力加速度为g.则( )
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A.泵体上表面应接电源负极
B.电磁泵对液体产生的推力大小为BIL1
C.电源提供的电功率为![]()
D.质量为m的液体离开泵时的动能为UIt﹣mgh﹣I2
t
考点:带电粒子在混合场中的运动.
专题:带电粒子在复合场中的运动专题.
分析:当泵体中电流向下时,安培力向左,故液体被抽出;根据电阻定律和欧姆定律列式求解电流表达式分析,根据安培力公式分析安培力大小情况.
解答: 解:A、当泵体上表面接电源的负极时,电流从下向上流过泵体,这时受到的磁场力水平向右,不会拉动液体;故A错误;
B、根据安培力公式F=BIL2,故B错误;
C、根据电阻定律,泵体内液体的电阻:R=ρ
=ρ×
=
;
因此流过泵体的电流I=
=
,那么液体消耗的电功率为P=
,而电源提供的电功率为UI,故C错误;
D、若t时间内抽取水的质量为m,根据能量守恒定律,则这部分水离开泵时的动能为EK=UIt﹣mgh﹣I2
t,故D正确;
故选:D.
点评:本题关键是明确电磁泵的工作原理,要能够结合欧姆定律、电阻定律、安培力公式分析抽液高度的影响因素.
科目:高中物理 来源: 题型:
物体做曲线运动的条件为( )
A. 物体所受合外力为变力
B. 物体所受合外力方向与加速度方向不在同一直线上
C. 物体所受合外力方向与速度方向不在同一直线上
D. 物体的加速度与速度方向不在同一直线上
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科目:高中物理 来源: 题型:
一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地.两板间有一个正检验电荷固定在P点,如图所示,以C表示电容器的电容、E表示两板间的场强、φ表示P点的电势,W表示正电荷在P点的电势能,若正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离l0的过程中各物理量与负极板移动距离x的关系图象中正确的是( )
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A.
B.
C.
D.![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
下列光学现象的说法正确的是( )
A.在水中绿光的传播速度比红光的小
B.光纤由内芯和外套两层组成,内芯的折射率比外套的小
C.在岸边观察水中的鱼,看到的深度比实际的深
D.分别用绿光和红光在同一装置上做双缝干涉实验,用红光时得到的条纹间距更窄
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,竖直平面内放着两根间距L=1m,电阻不计的足够长平行金属板M,N,两板间接一阻值R=2Ω的电阻,N板上有一小孔Q,在金属板M,N及CD上方有垂直纸面向里的磁感应强度B0=1T的有界匀强磁场,N板右侧区域KL上,下部分分别充满方向垂直纸面向外和向里的匀强磁场,磁感应强度大小分别为B1=3T和B2=2T,有一质量M=0.2kg,电阻r=1Ω的金属棒搭在MN之间并与MN良好接触,用输出功率恒定的电动机拉着金属棒竖直向上运动,当金属棒到达最大速度时,在与Q等高并靠近M板的P点静止释放一个比荷
=1×104C/kg的正离子,经电场加速后,以v=200m/s的速度从Q点垂直于N板边界射入右侧区域,不计离子重力,忽略电流产生的磁场,取g=10m/s2,求:
(1)金属棒达最大速度时,电阻R两端电压U;
(2)电动机的输出功率P;
(3)离子从Q点进入右侧磁场后恰好不会回到N板,Q点距离分界线高h等于多少.
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科目:高中物理 来源: 题型:
质量相同的甲、乙两物体放在相同的光滑水平地面上,分别在水平力F1、F2的作用下从同一地点,沿同一方向,同时运动,其v﹣t图象如图所示,下列判断正确的是( )
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A.在0~2s内,F1越来越大
B.4s末甲、乙两物体动能相同,由此可知F1=F2
C.4~6s内两者逐渐靠近
D.0~6s内两者在前进方向上的最大距离为4m
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,直线OO′与上下表面平行的玻璃砖垂直且与其上表面交于N点.a,b两种单色光以相同的入射角i射到玻璃砖的上表面,入射点A、B到N点的距离相等,经折射后两束光相交于图中的P点.下列说法正确的是( )
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A.a光在玻璃中的折射率比b光的大
B.a光在玻璃中的传播速度比b光的小
C.对同一双缝干涉装置,a光的条纹间距比b光的小
D.增大i(i<90°),a.b光总能从玻璃砖的下表面射出
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一固定粗糙斜面与水平面夹角θ=30°,一个质量m=1kg的小物(可视为质点),在沿斜面向上的拉力F=10N作用下,由静止开始沿斜面向上运动.已知斜面与物体间的动摩擦因数μ=
,取g=10m/s2.试求:
(1)物体在拉力F作用下运动的速度a1;
(2)若力F作用1.2s后撤去,物体在上滑过程中距出发点的最大距离s;
(3)物体从静止出发,到再次回到出发点的过程中,物体克服摩擦力所做的功wf.
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