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如图是磁流体发电机的示意图,在间距为d的平行金属板A、C间,存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场,两金属板通过导线与变阻器R相连,等离子体以速度v平行于两金属板垂直射入磁场.若要增大该发电机的电动势,可采取的方法是(  )

 

A.

增大d

B.

增大B

C.

增大R

D.

增大v


考点:

霍尔效应及其应用..

分析:

等离子体进入垂直射入磁场,受洛伦兹力发生偏转,在两极板间形成电势差,最终电荷受电场力和洛伦兹力平衡,根据平衡确定电动势与什么因素有关.

解答:

解:根据平衡得,qvB=q,解得电动势E=Bdv,所以可以通过增大B、d、v来增大电动势.故A、B、D正确,C错误.

故选:ABD.

点评:

解决本题的关键知道稳定时电荷受电场力和洛伦兹力平衡.

 

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用螺旋测微器测量镍铜合金丝的直径,如图所示,其直径为  mm

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如图所示,质量m=1.0kg的小物块(可视为质点)放于小车的最左端,小车长l=3.6m、质量m1=1.0kg。物块与小车间动摩擦因数为μ=0.5。质量m2=10.0kg、半径R=3.2m的光滑半圆形轨道固定在水平面上,且直径POQ沿竖直方向。小车的上表面和轨道最低点高度相同。开始时小车和物块共同以v0=10m/s的初速度沿光滑水平面向右运动,小车刚接触轨道时立即制动(停止运动)而后制动解除。(g取10m/s2)求:(1)物块刚进入半圆轨道时对轨道的压力;(2)物块运动至最高点时,水平面对半圆形轨道支持力的大小;(3)物块在小车上滑动的时间。

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一列简谐横波,在t=0.6s时刻的图像如下图甲所示,此时,P、Q两质点的位移均为-1cm,波上A质点的振动图像如图乙所示,则以下说法正确的是         (选对一个得3分,选对两个得4分,选对三个得6分,每选错一个扣3分,最低得0分)

A.这列波沿x轴正方向传播

B.这列波的波速是m/s

C.从t=0.6 s开始,紧接着的Δt=0.6 s时间内,A质点通过的路程是10m

D.从t=0.6 s开始,质点P比质点Q早0.4 s回到平衡位置

E.若该波在传播过程中遇到一个尺寸为30 m的障碍物不能发生明显衍射现象

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如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触点向b端移动时(  )

 

A.

伏特表V的读数增大,安培表A的读数减小

 

B.

伏特表V和安培表A的读数都增大

 

C.

伏特表V和安培表A的读数都减小

 

D.

伏特表V的读数减小,安培表A的读数增大

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用螺旋测微器测圆柱体的直径时,示数如图甲所示,此示数为 6.125 mm,用20分度的游标卡尺测量某物体的厚度时,示数如图乙所示,此示数为 6.360 cm.

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下列关于物理学史和物理研究方法的叙述中正确的是(  )

 

A.

用点电荷来代替带电体的研究方法叫微元法

 

B.

利用v﹣t图象推导匀变速直线运动位移公式的方法是理想模型法

 

C.

伽利略借助实验研究和逻辑推理得出了自由落体运动规律

 

D.

法拉第发现电流的磁效应与他坚信电和磁之间一定存在联系的哲学思想是分不开的

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如图所示,在高度为L、足够宽的区域MNPQ内,有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.质量为m、边长为L、电阻为R的正方形导线框abcd,在MN上方某一高度由静止开始自由下落.当bc边进入磁场时,导线框恰好做匀速运动.已知重力加速度为g,不计空气阻力,求:

(1)导线框刚下落时,bc边距磁场上边界MN的高度h;

(2)导线框离开磁场的过程中,通过导线框某一横截面的电量q;

(3)导线框穿越磁场的整个过程中,导线框中产生的热量Q.

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在一长为s,倾角为θ,沿顺时针方向匀速运动的传送带的下端 A点,每隔相等的时间 T就轻轻放上一个相同的工件,如图所示。已知工件与传送带间动摩擦因数为 μ,工件质量均为 m。经测量,发现后面那些已经和传送带达到相同速度的工件之间的距离为L,则下列判断正确的有(    )

A.传送带的速度大小为L∕T

B.传送带的速度大小可能小于L∕T

C.每个工件与传送带间因摩擦而产生的热量为 

D.传送带每传送一个工件而多消耗的能量为  

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