【题目】为了降低潜艇噪音,提高其前进速度,可用电磁推进器替代螺旋桨.潜艇下方有左、右两组推进器,每组由6个相同的、用绝缘材料制成的直线通道推进器构成,其原理示意图如图所示.在直线通道内充满电阻率ρ=0.2Ωm的海水,通道中a×b×c=0.3m×0.4m×0.3m的空间内,存在由超导线圈产生的匀强磁场,其磁感应强度B=6.4T、方向垂直通道侧面向外.磁场区域上、下方各有a×b=0.3m×0.4m的金属板M、N,当其与推进器专用直流电源相连后,在两板之间的海水中产生了从N到M、大小恒为I=1.0×103 A的电流,设该电流只存在于磁场区域.不计电源内阻及导线电阻,海水密度ρm≈1.0×103kg/m3.
(1)求一个直线通道推进器内磁场对通电海水的作用力大小,并判断其方向;
(2)当潜艇以恒定速度v0=30 m/s前进时,海水在出口处相对于推进器的速度v=34 m/s,专用直流电源所提供的电功率可分为三部分:12个推进器的牵引功率P1、12个推进器中海水的电热功率P2、12个推进器单位时间内海水动能的增加值P3(提示:Δt时间内每个推进器喷出海水的质量可表示为m=ρmbc(v-v0)Δt,计算海水动能时对应的速率要用相对于地面的速率).求出这三个相应功率的大小.
【答案】(1) 1.92×103 N, 磁场对海水作用力方向向右 (2) P1=6.9×105 W;P2=6.0×106 W;P3=4.6×104 W
【解析】
(1)将通电海水看成导线,所受磁场力F=IBc
代入数据得:
F=1.0×103×6.4×0.3 N=1.92×103 N
用左手定则判断可知,磁场对海水作用力方向向右(或与海水出口方向相同).
(2)电源提供的电功率中的
第一部分:牵引功率
P1=F牵v0
根据牛顿第三定律:
F牵=12IBc
当v0=30 m/s时,代入数据得:
P1=F牵v0=12×1.92×103×30 W=6.9×105 W
第二部分:海水的电热功率,对单个直线推进器,根据电阻定律:
R=ρ
代入数据得:
R=0.2×Ω=0.5 Ω
由热功率公式,P=I2R
代入数据得:
P单=5.0×105 W
P2=12×5.0×105 W=6.0×106 W
第三部分:单位时间内海水动能的增加值
设Δt时间内喷出海水的质量为m
P3=12×
考虑到海水的初动能为零
ΔEk=Ek=
m=ρmbcv水对地Δt
P3=12×==4.6×104 W.
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【题目】如图所示,甲、乙两电路中电源完全相同,相同材料的电阻丝A、B,长度分别是L和2L;直径分别为d和2d,在两电路中分别通过相同的电荷量q的过程中,下列判断正确的是
A. A、B的电阻之比RA:RB=1:2 B. A、B的电流IA>IB
C. A、B的电压UA>UB D. A、B产生的电热QA=QB
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【题目】下列说法中,正确的是( )
A.根据可知,在匀强电场中任意两点间的电势差与这两点间的距离成正比
B.静电场中场强为零处,电势不一定为零
C.导体的电阻率由导体材料、导体长度及导体横截面积决定
D.导体B达到静电平衡后内部场强可以不为零
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【题目】某研究性学习小组利用伏安法测定某电源的电动势和内阻,实验原理如图甲所示,实验器材有:
A.待测电源(电动势约4V,内阻较小)
B.电压表(量程0~5V,内阻约6KΩ)
C.灵敏电流计(量程为0~3mA,内阻r=99.5Ω)
D.定值电阻R0=4Ω
E.滑动变阻器R1(阻值为0~20Ω、0~100Ω两种规格)
F.电阻箱R2(阻值为0~999.9Ω)
G.开关,导线若干
(1)要把灵敏电流计改装成量程为0~0.6A的电流表,电阻箱R2应调到_____Ω;
(2)为便于实验调节,滑动变阻器R1应选______规格;
(3)根据图甲,用笔画线代替导线将图乙连接成完整电路;
(4)电压表与灵敏电流计对应测量数据已在U-I图中标出,由图象得到电源的电动势E=______V、内阻r=_______Ω(小数点后保留两位数字)。
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【题目】下列说法正确的是
A.一定质量的气体,在体积不变时,分子每秒钟与嚣壁均碰次数随着温度降低而减少
B.晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大
C.干湿泡温度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度
D.外界对气体做功时,其内能一定会增大
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【题目】1960年第11届国际计量大会通过了国际上通用的国际单位制(SI),其间规定了7个基本单位.在力学中,除米(m)、千克(kg)外,_____也是基本单位.在国际单位制中,力的单位牛顿可以表示为_____。
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【题目】(1)在“探究平抛运动的运动规律”的实验中,可以描绘出小球平抛运动的轨迹,实验简要步骤如下:
A.让小球多次从_____________位置滚下,记下小球碰到铅笔笔尖的一系列位置.
B.按图安装好器材,注意__________________________,记下平抛初位置O点和过O点的竖直线.
C.取下白纸,以O为原点,以竖直线为y轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛运动物体的轨迹.
完成上述步骤,将正确的答案填在横线上.
利用描迹法描出小球的运动轨迹,建立坐标系,测出轨迹曲线上某一点的坐标x和y,根据公式:x=________ 和y=________ ,就可求得 ,即为小球做平抛运动的初速度.
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【题目】如图所示为某种游戏装置的示意图,水平导轨MN和PQ分别与水平传送带左侧和右侧理想连接,竖直圆形轨道与PQ相切于Q。已知传送带长L=4.0m,且沿顺时针方向以恒定速率v=3.0m/s匀速转动。两个质量均为m的滑块B、C静止置于水平导轨MN上,它们之间有一处于原长的轻弹簧,且弹簧与B连接但不与C连接。另一质量也为m的滑块A以初速度v0沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短。若C距离N足够远,滑块C脱离弹簧后以速度vC=2.0m/s滑上传送带,并恰好停在Q点。已知滑块C与传送带及PQ之间的动摩擦因数均为μ=0.20,装置其余部分均可视为光滑,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)PQ的距离和v0的大小;
(2)已知竖直圆轨道半径为0.55m,若要使C不脱离竖直圆轨道,求v0的范围。
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【题目】如图所示,水平方向的匀强电场的场强为E,场区宽度为L,紧挨着电场的是垂直纸面向外的两个匀强磁场区域,其磁感应强度分别为B和2B,三个场的竖直方向均足够长。一个质量为m,电量为q的带正电粒子,其重力不计,从电场的边界MN上的a点由静止释放,经电场加速后进人磁场,穿过中间磁场所用的时间,进入右边磁场后能按某一路径再返回到电场的边界MN上的某一点b,途中虚线为场区的分界面。求:
(1)中间场区的宽度d;
(2)粒子从a点到b点所经历的时间t;
(3)当粒子第n次返回电场的MN边界时与出发点之间的距离Sn。
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