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【题目】磁流体发电是一项新兴技术,它可以把物体的内能直接转化为电能。如图为磁流体发电机的示意图。平行金属板A、B之间有一个很强的磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)喷入磁场,A、B两板间便产生电压。如果喷入的等离子体速度为v,两金属板间距离d,板的面积为S,匀强磁场的磁感应强度为B,方向与速度方向垂直,负载电阻为R。当发电机稳定发电时电动势为E,电流为I,则下列说法正确的是

A. A板为发电机的正极

B. 其他条件一定时,v越大,发电机的电动势E越大

C. 其他条件定时,R越大,发电机的输出功率越大

D. 板间等离子体的电阻率为

【答案】BD

【解析】大量带正电和带负电的微粒向里进入磁场时,由左手定则可以判断正电荷受到的洛伦兹力向下,所以正电荷会聚集的B板上,负电荷受到的洛伦兹力向上,负电荷聚集到A板上,故B板相当于电源的正极,A板相当于电源的负极,故A错误;当发电机稳定发电时,即粒子匀速通过,根据平衡条件得:解得:,电动势E与速率v有关,故B正确;当外电阻与内阻相等时,发电机的输出功率最大,故C错误根据闭合电路的欧姆定律得:解得:,根据电阻定律得:,则有等离子体的电阻率为D正确;故选BD。

练习册系列答案
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【题目】一能屏蔽高能粒子辐射的长方体铅盒,如图甲所示,铅盒左侧面正中心O处有一放射源,它可向外辐射速率均为v=1×107m/s的正粒子,粒子通过铅盒右侧面狭缝MQ射入一平行边界的匀强磁场中,粒子均不能从磁场的右边界射出。图乙为该装置的截面简化图,截面MNPQ位于垂直磁场的平面内。已知PQ=0.3m,NP=0.6m,该粒子质量m=4×10-27kg,电量q=8×10-19C,磁场的磁感应强度B=0.5 T,方向垂直于纸面向里。求

(1)粒子在磁场中运动的半径R

(2)粒子从O点射出到离开磁场左边界的最长时间t

(3)若粒子放射源可以处在NP的任意位置,为了使粒子均不能从磁场的右边界射出,磁场区域的宽度d至少多大?()

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【题目】一根轻质细线将2个薄铁垫圈A、B连接起来,一同学用手固定B,此时A、B间距为3L,距地面为L,如图所示,由静止释放A、B,不计空气阻力,且A、B落地后均不再弹起.从释放开始到A落地历时t1,A落地前瞬间速率为v1,从A落地到B落在A上历时t2,B落在A上前瞬间速率为v2,则

A. t1:t1=2:1 B. 两垫圈加速度不确定,时间无法比较

C. v1:v1=1:2 D. 两垫圈作为整体,同时落地

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【题目】某同学在实验室中研究远距离输电的相关规律,由于输电线太长,他将每100米导线卷成 一卷,共有8卷来代替输电线路(忽略输电线路的自感作用).第一次实验采用如图所示的电路图,将输电线与学生电源和用电器直接相连,测得输电线上损失的功率为P. ,损失的电压为U1;第二次实验采用如图乙所示的电路图,其中理想变压器Tl与学生电源相连, 其原,副线圈的匝数比为n1:n2,理想变压器T2与用电器相连·测得输电线上损失的功率为 P2,损失的电压为U2.两次实验中学生电源的输出电压与电功率均相同,下列正确的是( )

A. P2:P1=n1:n2 B. P2:P1=n12:n22

C. U2:U1=n1:n2 D. U1:U2=n12:n22

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【题目】如图所示,将带正电的金属球A移至绝缘导体BC附近,导体BC达到静电平衡后,下列说法正确的是

A. 导体B端带负电,C端带正电且B端电势比C端电势低

B. 用手摸一下导体B端可使导体带上正电

C. 导体C端电势比金属球A电势高

D. 导体内感应电荷的电场强度大小沿BC方向逐渐减小

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【题目】如图所示,足够大的绝缘水平桌面上方区域存在竖直向上的匀强电场,电场强度E=50N/C.在桌面左边缘的虚线PQ上方存在重直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=15T,虚线PQ与水平桌面成45角。质量分别为mA=0.2kg、mB=0.4kg的金属小球A、B,带电量均为q=+4.0×10-2C.开始时,A、B静止,AB间有一个锁定的被压缩的轻质绝缘弹簧,与A、B不拴接,弹性势能Ep=5.4J(A、B视为质点,弹簧极短),现解除锁定,A、B被瞬间弹开后移走弹簧。A、B与桌面间的动摩擦因数均为μ=0.4,A、B静止时与P点间距离L=1m,(A与桌面的碰撞是弹性的,取π=3,g=10m/s).求:

(1)弹簧解除锁定后瞬间,A、B两球的速度大小;

(2)小球A第一次与桌面相碰时,A、B间的距离多大;

(3)小球AP点第一次进入磁场,到第二次离开磁场时平均速度的大小和方向。(结果均保留二位有效数字)

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【题目】用如图所示的装置验证牛顿第二定律。图中A、B为两个光电门,C为固定在凹槽上的遮光条。实验前(不挂钩码)左右移动小木块使凹槽能够在长木板上匀速运动。设遮光条的宽度为d,两光电门间的距离为x。实验时凹槽每次都从同一位置由静止释放,研究对象为凹槽(包括内部的砝码)及钩码组成的系统。

(1)将钩码逐个拿到凹槽中,记录每次所悬挂钩码的质量m1、m2、m3……,释放凹槽,测出对应的加速度a1、a2、a3……,则下列哪一图象能正确反映加速度a与悬挂钩码的重力mg之间的关系______

(2)悬挂钩码的质量m保持不变,增加或减少槽内的砝码,测出每次对应的加速度,为了能直观反映在合外力一定的情况下,加速度与质量的关系,应做下列哪一图象______(M表示槽及槽内砝码的总质量)。

A.a-M B.a-m C.a- D.a-

(3)为了精确测量系统运动的加速度,甲同学固定光电门B,移动光电门A,然后释放凹槽,测出遮光条每次经过光电门A的时间t1。乙同学固定光电门A,移动光电门B,然后释放凹槽,测出遮光条每次经过光电门B的时间t2,两位同学根据图象求解系统的加速度。甲同学做出的图象应为下图中的______,乙同学做出的图象应为下图中的______。若甲同学所做图象的斜率的绝对值为k,则系统的加速度a=______

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【题目】如图所示,光滑半圆轨道竖直放置。在轨道边缘处固定一光滑定滑轮(忽略滑轮大小),一条轻绳跨过定滑轮且两端分别连接小球A、B,最初小球A在水平拉力F作用下静止于轨道最低点P处。现增大拉力F使小球A沿着半圆轨道加速运动,当小球A经过Q点时速度为vA,小球B的速度为vB,已知OQ连线与竖直方向的夹角为30°,则下列说法正确的是

A. 小球A、B的质量之比一定为:2

B. vA:vB=2:1

C. 小球AP运动到Q的过程中,小球B的机械能可能减少

D. 小球AP运动到Q的过程中,小球A、B组成的系统机械能一直增加

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【题目】如图所示,质量为m=1kg的物块A停放在光滑的水平桌面上。现对物块施加一个水平向右的外力F,使它在水平面上作直线运动。已知外力F随时间t(单位为s)的变化关系为F=6-2tN,则(

A. t=3s时,物块的速度为零

B. 物块向右运动的最大速度为9m/s

C. 0~6s内,物块的平均速度等于4.5m/s

D. 物块向右运动的最大位移大于27m

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