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【题目】目前世界上正在研究的一种新型发电机叫磁流体发电机。右图表示它的发电原理:将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体来说呈中性),喷射入磁场,磁场中有两块金属板AB,这时金属板上就聚集电荷,两板间形成一定的电压,AB两板相当于电源的正负极,闭合开关S后,电阻R上有电流通过。下列说法正确的是( )

A. A板为正极,通过电阻R的电流从上到下

B. A板为正极,通过电阻R的电流从下到上

C. B板为正极,通过电阻R的电流从上到下

D. B板为正极,通过电阻R的电流从下到上

【答案】A

【解析】

根据左手定则,微粒垂直进入磁场,在磁场中运动受到洛伦兹力,正电荷打到A板,负电荷打到B板,所以A板为正极,通过电阻R的电流从上到下,A正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,用铁架台、弹簧和多个质量均为m的钩码探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长量的关系。

(1)为完成实验,还需要的实验器材有:_______________________

(2) 为完成该实验,设计实验步骤如下:

A.以弹簧伸长量为横坐标,以弹力为纵坐标,描出各组(xF)对应的点,并用平滑的曲线连接起来;

B.记下弹簧不挂钩码时其下端在刻度尺上的刻度l0

C.将铁架台固定于桌子上,并将弹簧的一端系于横梁上,在弹簧附近竖直固定一把刻度尺;

D.依次在弹簧下端挂上1个、2个、3个、4个、……钩码,并分别记下钩码静止时弹簧下端所对应的刻度,并记录在表格内,然后取下钩码;

E.以弹簧伸长量为自变量,写出弹力与伸长量的关系式。首先尝试写成一次函数,如果不行,则考虑二次函数;

F.解释函数表达式中常数的物理意义;

G.整理仪器。

请将以上步骤按操作的先后顺序排列出来:___________________________________

(3)图乙是弹簧弹力F与弹簧伸长量xFx图线,由此可求出弹簧的劲度系数为____ N/m。

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【题目】如图是街头变压器通过降压给用户供电的示意图。变压器的输入电压是市区电网的电压,负载变化时输入电压不会有大的波动。输出电压通过输电线输送给用户,两条输电线的总电阻用R0表示,变阻器R代表用户用电器的总电阻,当用电器增加时,相当于R的阻值减小(滑动片向下移)。如果变压器上的能量损失可以忽略,当用户的用电器增加时

A. A1、A2读数均增大 B. A1、A2读数均减小

C. V2、V3读数均增大 D. V2、V3读数均减小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为探究加速度与物体受力的关系的实验装置图.图中A为小车质量为m1连接在小车后面的纸带穿过电火花打点计时器B它们均置于水平放置的一端带有定滑轮的足够长的木板上,P的质量为m2C为弹簧测力计实验时改变P的质量读出测力计对应读数F不计绳与滑轮的摩擦.

(1)电火花打点计时器工作电压为________(”)________V.

(2)下列说法正确的是____

A一端带有定滑轮的长木板必须保持水平

B实验时应先接通电源后释放小车

C实验中m2应远小于m1

D测力计的读数始终为m2g/2

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【题目】对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从而更加深刻地理解其物理本质。在正方体密闭容器中有大量某种气体的分子,每个分子质量为m,单位体积内分子数量n为恒量。为简化问题,我们假定:分子大小可以忽略;分子速率均为v,且与器壁各面碰撞的机会均等;分子与器壁碰撞前后瞬间,速度方向都与器壁垂直,且速率不变。

(1)求一个气体分子与器壁碰撞一次给器壁的冲量I的大小;

(2)每个分子与器壁各面碰撞的机会均等,则正方体的每个面有六分之一的几率。请计算在Δt时间内,与面积为S的器壁发生碰撞的分子个数N

(3)大量气体分子对容器壁持续频繁地撞击就形成了气体的压强。对在Δt时间内,与面积为S的器壁发生碰撞的分子进行分析,结合第(1)(2)两问的结论,推导出气体分子对器壁的压强pmnv的关系式。

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【题目】电子在匀强磁场中以某固定的正电荷为中心做顺时针方向的匀速圆周运动,如图所示.磁场方向与电子的运动平面垂直,磁感应强度为B,电子的速率为v,正电荷与电子的带电量均为e,电子的质量为m,圆周半径为r,则下列判断中正确的是(  )

A. 如果,则磁感线一定指向纸内

B. 如果,则电子的角速度为

C. 如果,则电子不能做匀速圆周运动

D. 如果,则电子的角速度可能有两个值

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【题目】在“探究匀加速直线运动”的小车实验中,得到一纸带上的A、B、C、D、E、F是记数点(相邻两计数点之间还有4个打点未画出)。打点计时器接在频率为50赫兹的交流电源上。已知AB=3.00cm,BC=4.20 cm,CD=5.40 cm,DE=6.60 cm,EF=7.80 cm,FG=9.00 cm,则

(1)小车做匀变速直线运动的加速度a =________m/s2(保留两位有效数字)

(2)在打点计时器打下C点时,小车运动的速度vC______m/s,打下F点时,小车运动的速度vF_______m/s(保留两位有效数字)

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【题目】AB两辆汽车在笔直的公路上同向行驶。当 B车在A车前84 m处时,B车速度为4 m/s,且正以2 m/s2的加速度做匀加速运动;经过一段时间后,B车加速度突然变为零。A车一直以20 m/s的速度做匀速运动。经过12 s后两车相遇。问B车加速行驶的时间是多少?

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【题目】某同学利用如图所示的装置研究匀变速直线运动时,记录了下列实验步骤。

A.把一条细绳拴在小车上,使细绳绕过滑轮,下边挂上合适的钩码。把纸带穿过打点计时器,并把纸带的一端固定在小车的后面。

B.把附有滑轮的长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面。把打点计时器固定在长木板上没有滑轮的一端,连接好电路。

C.把小车停在靠近打点计时器处,接通电源后,放开小车,让小车拖着纸带运动,打点计时器就在纸带上打下一行小点,随后立即关闭电源。

D.换上新纸带,重复操作三次。

(1)合理操作顺序是___________________。(填写步骤前面的字母)

打点计时器使用频率f=50Hz的交流电源。在物体做匀变速直线运动过程中得到的纸带上,舍去前面较为密集的点,每隔4个计时点取一个计数点,测得相邻计数点间距离为s1=7.05cm、s2=7.68cm、s3=8.33cm、s4=8.95cm、s5=9.61cm、s6=10.26cm,如图所示。

(2)相邻计数点间的时间间隔为______s;

(3)打下A点时物体瞬时速度的大小是______m/s;物体运动加速度的大小是_____m/s2。(计算结果保留两位有效数字)

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