题目内容
15.如图所示是磁流体发电机的示意图,两平行金属板P、Q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.把P、Q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b向a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 |
分析 等离子体从左向右进入磁场,受到洛伦兹力发生偏转,打到极板上,使两极板间形成电势差,当粒子所受电场力与洛伦兹力相等时,形成动态平衡.根据极板的正负判断电势的高低以及电流的流向.
解答 解:AB、等离子体进入磁场,根据左手定则,正电荷向上偏,打在上极板上,负电荷向下偏,打在下极板上.所以上极板带正电,下极板带负电,则P板的电势高于Q板的电势,流过电阻电流方向由a到b.故AB错误;
C、依据电场力等于磁场力,即为q$\frac{U}{d}$=qvB,则有:U=Bdv,再由欧姆定律,I=$\frac{U}{R+r}$=$\frac{Bdv}{R+r}$,电流与磁感应强度成正比,故C错误;
D、由上分析可知,若只增大粒子入射速度,R中电流也会增大,故D正确.
故选:D.
点评 解决本题的关键会根据左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道当粒子所受电场力与洛伦兹力相等时,形成动态平衡.
练习册系列答案
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A. | 两粒子的速度大小之比为$\frac{{v}_{a}}{{v}_{b}}$=$\frac{1}{2}$ | |
B. | 两粒子在磁场中运动的时间之比为$\frac{{t}_{a}}{{t}_{b}}$=$\frac{1}{3}$ | |
C. | 两粒子在磁场中运动的半径之比为$\frac{{r}_{a}}{{r}_{b}}$=$\frac{1}{2}$ | |
D. | 两粒子在磁场中运动的轨迹长度之比为$\frac{{s}_{a}}{{s}_{b}}$=$\frac{2}{3}$ |
3.如图,窗子上、下沿间的高度H=1.6m,墙的厚度d=0.4m,某人在离墙壁距离L=1.4m、距窗子上沿h=0.2m处的P点,将可视为质点的小物件以v的速度水平抛出,小物件直接穿过窗口并落在水平地面上,取g=10m/s2.则v的取值范围是( )
A. | 7m/s<v | B. | v<2.3m/s | C. | 3m/s<v<7m/s | D. | 2.3m/s<v<3m/s |
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A. | t=3 s时两车相距最近 | B. | 0-9 s内两车位移之差为45 m | ||
C. | t=6 s时两车距离最近为10 m | D. | 两车在0-9 s内会相撞 |