4.某同學對某種抽水泵中的電磁泵模型進行了研究,如圖電磁泵的泵體內(nèi)是一個長方體,ab邊長為L1,左右兩側(cè)面是邊長為L2的正方形,在泵頭通入導電劑后液體的電阻率為ρ,泵體內(nèi)所在處有方向垂直向外的磁場B,工作時,泵體的上下兩表面接在電壓為U(內(nèi)阻不計)的電源上,理想電流表示數(shù)為I,若電磁泵和水面高度差為h,不計水在流動中和管壁之間的阻力,重力加速度為g.則(  )
A.泵體上表面應(yīng)接電源正極
B.電源提供的電功率為$\frac{{U}^{2}{L}_{1}}{ρ}$
C.電磁泵不加導電劑也能抽取不導電的純水
D.若在t時間內(nèi)抽取水的質(zhì)量為m,這部分水離開電磁泵時的動能為UIt-mgh-I2 $\frac{ρ}{{L}_{1}}$t

分析 當泵體中電流向下時,安培力向左,故液體被抽出;根據(jù)電阻定律和歐姆定律列式求解電流表達式分析,根據(jù)安培力公式分析安培力大小情況.

解答 解:A、當泵體上表面接電源的正極時,電流從上向下流過泵體,這時受到的磁場力水平向左,拉動液體;故A正確;
B、根據(jù)電阻定律,泵體內(nèi)液體的電阻:R=ρ$\frac{L}{S}$=ρ×$\frac{{L}_{2}}{{L}_{1}{L}_{2}}$=$\frac{ρ}{{L}_{1}}$;
因此流過泵體的電流I=$\frac{U}{R}$=$\frac{U{L}_{1}}{ρ}$,那么液體消耗的電功率為P=$\frac{{U}^{2}{L}_{1}}{ρ}$,而電源提供的電功率為UI,故B錯誤;
C、電磁泵不加導電劑,不能抽取不導電的純水,故C錯誤;
D、若t時間內(nèi)抽取水的質(zhì)量為m,根據(jù)能量守恒定律,則這部分水離開泵時的動能為EK=UIt-mgh-I2$\frac{ρ}{{L}_{1}}$t,故D正確;
故選:AD.

點評 本題關(guān)鍵是明確電磁泵的工作原理,要能夠結(jié)合歐姆定律、電阻定律、安培力公式分析抽液高度的影響因素,不難.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.下列說法正確的是(  )
A.光電效應(yīng)說明光具有粒子性
B.γ射線是處于激發(fā)態(tài)的原子輻射出的
C.放射性元素發(fā)生一次β衰變,核電荷數(shù)增加1
D.${\;}_{92}^{235}$U的半衰期隨著環(huán)境的不斷變化,半衰期可能變短

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15.如圖甲所示,用水平恒力F拉動水平面上的木板,可以使其做勻加速直線運動,當改變拉力的大小時,相對應(yīng)的勻加速運動的加速度也會變化,a和F的關(guān)系如圖乙所示,g取10m/s2,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.

(1)該木板的質(zhì)量是多大?
(2)該木板和水平面間的動摩擦因數(shù)多大?
(3)如果用F=5N的拉力拉木板,作用2s后撤去,木板最后停在水平面上,求木板運動的總位移.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.如圖所示,abcd為一邊長為L、匝數(shù)為N的正方形閉合線圈,繞對稱軸OO′勻速轉(zhuǎn)動,角速度為ω.空間中只有OO′左側(cè)存在垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B.若閉合線圈的總電阻為R,則( 。
A.當線圈轉(zhuǎn)到圖示位置時,穿過線圈的磁通量變化率最大
B.線圈中電動勢的有效值為$\frac{\sqrt{2}}{4}$NBL2ω
C.線圈轉(zhuǎn)一圈外力至少做功為$\frac{π}{2R}$N2B2L4ω
D.當線圈從圖示位置轉(zhuǎn)動半圈的過程中,通過線圈橫截面的電量為$\frac{NB{L}^{2}}{2R}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.在物理學發(fā)展過程中,科學的物理思想方法對物理學的發(fā)展起到了重要作用,下列關(guān)于物理思想方法說法不正確的是( 。
A.質(zhì)點和點電荷是同一種思想方法
B.合力和分力、總電阻都體現(xiàn)了等效替代的思想
C.伽利略用小球在斜面上的運動驗證了速度與位移成正比
D.加速度、電場強度、電勢都是采取比值法定義的物理量

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9.質(zhì)譜儀可以測定有機化合物分子結(jié)構(gòu),質(zhì)譜儀的結(jié)構(gòu)如圖所示.有機物的氣體分子從樣品室注入“離子化”室,在高能電子作用下,樣品氣體分子離子化或碎裂成離子(如C2H6離子化后得到C2H6+、C2H2+、CH4+等).若離子化后的離子均帶一個單位的正電荷e,初速度為零,此后經(jīng)過高壓電源區(qū)、圓形磁場室,真空細管,最后在記錄儀上得到離子,通過處理就可以得到離子比荷($\frac{e}{m}$),進而推測有機物的分子結(jié)構(gòu).已知高壓電源的電壓為U,圓形磁場區(qū)的半徑為R,真空細管與水平面夾角為θ,離子進入磁場室時速度方向指向圓形磁場區(qū)的圓心,離子沿真空細管軸線進入真空細管才能被記錄儀記錄.
(1)請說明高壓電源A端應(yīng)接“正極”還是“負極”,磁場室的磁場方向“垂直紙面向里”還是“垂直紙面向外”;
(2)C2H6+和C2H2+離子同時進入磁場室后,出現(xiàn)了不同的軌跡,試說明出現(xiàn)不同軌跡的原因并判斷哪一種離子的軌道半徑較大.
(3)調(diào)節(jié)磁場室磁場的大小,在記錄儀上可得到不同的離子.某次有機物的分子結(jié)構(gòu)推測研究中.當磁感應(yīng)強度調(diào)至B0時,記錄儀上得到的是H+(B0已知),求記錄儀上得到的是CH4+時的磁感應(yīng)強度大。

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16.如下圖,水平轉(zhuǎn)盤上放有質(zhì)量為m的物體(可視為質(zhì)點),連接物體和轉(zhuǎn)軸的繩子的長為r,物塊與轉(zhuǎn)盤間的最大靜摩擦力是其壓力的μ倍,轉(zhuǎn)盤的角速度由零逐漸增大,試通過計算求:
(1)繩子對物體拉力為0時的最大角速度;
(2)當角速度為$\sqrt{\frac{μg}{2r}}$時,轉(zhuǎn)盤對物體的摩擦力及繩子對物體拉力的大;
(3)當角速度為$\sqrt{\frac{3μg}{2r}}$,轉(zhuǎn)盤對物體的摩擦力及繩子對物體拉力的大。

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13.一個氫原子處于基態(tài),用光子能量為15eV的電磁波去照射該原子,問能否使氫原子電離?若能使之電離,則電子被電離后所具有的動能是多大?

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8.如圖所示,物體A、B通過細繩及輕質(zhì)彈簧連接在輕滑輪兩側(cè),物體A、B的質(zhì)量分別為2m、m,開始時細繩伸直,物體B靜止在桌面上,用手托著物體A使彈簧處于原長且A與地面的距離為h,放手后物體A下落,與地面即將接觸時速度大小為v,此時物體B對桌面恰好無壓力,則下列說法正確的是(  )
A.彈簧的勁度系數(shù)為$\frac{mg}{h}$B.此時彈簧的彈性勢能為mgh-$\frac{1}{2}$mv2
C.此時彈簧的彈性勢能為2mgh-mv2D.此時物體A的加速度大小為$\frac{g}{2}$

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