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【题目】如图所示是磁流体发电机的示意图,两平行金属板PQ之间有一个很强的磁场.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)沿垂直于磁场的方向喷入磁场.PQ与电阻R相连接.下列说法正确的是

A. Q板的电势高于P板的电势

B. R中有由ab方向的电流

C. 若只改变磁场强弱,R中电流保持不变

D. 若只增大粒子入射速度,R中电流增大

【答案】BD

【解析】根据左手定则可知正电荷向P板偏转,负电荷向Q板偏转,所以P板电势高于Q板电势,故A错误;电流由高电势流向低电势,所以R中的电流由ab方向流动,故B正确R两端的电压为: d为两板间距离),则电流为 ,可知当改变磁场的强弱时,电流也随之改变,故C错误;由上可知只增大速度R中的电流也在增大,故D正确。所以BD正确,AC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】如图所示,在水平地面上O点正上方不同高度的AB两点分别水平抛出一小球,如果两球均落在同一点C上,则两小球

A. 落地的速度大小可能相等 B. 落地的速度方向可能相同

C. 落地的时间可能相等 D. 抛出时的速度可能相同

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【题目】(10分)如图所示,两根竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨间距l=0.50m,上端接有阻值R=0.80Ω的定值电阻,导轨的电阻可忽略不计。导轨处于磁感应强度5=0.40T、方向垂直于金属导轨平面向外的有界匀强磁场中,磁场的上边界如图中虚线所示,虚线下方的磁场范围足够大。一根质量m=4.0x10 2kg、电阻r=0.20Ω的金属杆从距磁场上边界h=0.20m高处,由静止开始沿着金属导轨下落。已知金属杆下落过程中始终与两导轨垂直且接触良好,重力加速度g=10m/S2,不计空气阻力。

(1)求金属杆刚进入磁场时切割磁感线产生的感应电动势大小;

(2)求金属杆刚进入磁场时的加速度大小;

(3)若金属杆进入磁场区域一段时间后开始做匀速直线运动,则金属杆在匀速下落过程中其所受重力对它做功的功率为多大?

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【题目】如图所示,一理想变压器的原线圈接有电压为U的交流电,副线圈接有电阻R1、光敏电阻R2(阻值随光照增强而减小),开关K开始时处于闭合状态,下列说法正确的是

A. 当光照变弱时,变压器的输入功率增加

B. 当滑动触头P向下滑动时,电阻R1消耗的功率增加

C. 当开关K由闭合到断开,原线圈中电流变大

D. U增大时,副线圈中电流变小

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【题目】一个物体放在水平地面上,下列关于物体和地面受力情况的叙述中正确的是( )

①地面受到了向下的弹力是因为地面发生了形变

②地面受到了向下的弹力是因为物体发生了形变

③物体受到了向上的弹力是因为地面发生了形变

④物体受到了向上的弹力是因为物体发生了形变

A. ①②

B. ①④

C. ②③

D. ②④

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【题目】如图所示,abcd四边形闭合线框,abc三点坐标分别为(0L,0)(LL,0)(L,0,0),整个空间处于沿y轴正方向的匀强磁场中,通入电流I,方向如图所示,关于四边形的四条边所受到的安培力的大小,下列叙述中正确的是( )

A. ab边与bc边受到的安培力大小相等

B. cd边受到的安培力最大

C. cd边与ad边受到的安培力大小相等

D. ad边不受安培力作用

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【题目】如图所示,竖直平面内的圆弧形光滑轨道半径为RA端与圆心O等高,AD为水平面,B端在O的正上方.一个可以看作质点的小球由静止释放,自由下落至A点进入圆轨道并恰好能到达B点,忽略空气阻力的影响.求:

小球释放点距A点的竖直高度;

落点CO点的水平距离

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【题目】2013年11月,“嫦娥三号”飞船携“玉兔号”月球车圆满完成探月任务。某中学科技小组提出了一个对“玉兔”回家的设想。如图,将“玉兔号”月球车发射到距离月球表面h高度的轨道上,与在该轨道绕月球做圆周运动的飞船对接,然后由飞船送“玉兔”返回地球。已知:“玉兔号”月球车质量为m,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G

(1)求“玉兔号”月球车恰好离开月球表面(不再落回月球表面)的最小速度。

(2)以月球表面为零势能面,“玉兔号”月球车在h高度的“重力势能”可表示为EpEp为已知条件).若忽略月球自转,从月球表面开始发射到在对接完成这一过程,求需要对“玉兔号”月球车做的功。

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【题目】以下关于质点与重心的说法正确的是

A. 研究地球绕太阳公转一周的时间时,可以将地球看成质点

B. 只有体积很小的物体才能看成质点

C. 形状规则的物体,其重心一定在其几何中心

D. 重心是物体上最重的一点

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