题目内容
2.超导电磁船是一种不需要螺旋桨推进的低噪音新型船,如图是电磁船的简化原理图,MN和CD是与电池相连的导体棒,MN与CD之间部分区域有垂直纸面向内的匀强磁场(磁场由超导线圈产生,其独立电路部分未画出),以下说法正确的是( )A. | 要使船前进,图中MN导体棒应接直流电源的负极 | |
B. | 改变超导线圈中电流的方向,可控制船前进或倒退 | |
C. | 若接入电路的海水电阻为R,其两端的电压为U,电路中的电流为I,则UI>I2R | |
D. | 该超导电磁船应用的是电磁感应原理 |
分析 利用左手定则判断出海水受到的安培力,根据牛顿第三定律即可判断出船体的受力,即可判断运动方向,当改变超导线圈的电流时,会改变磁场的方向,受力都会发生改变,路端电压一部分用来产生磁场,一部分由于海水有电阻,会产生热,有非纯电阻电路的欧姆定律即可判断
解答 解:A、当MN解直流电源的负极时,海水中电流方向由CD指向MN,是海水受到的安培力向左,根据牛顿第三定律可知,船体受到向右的作用力,故使船体向前运动,故A正确;
B、改变超导线圈中中电流的方向,会改变磁场的方向,从而改变海水的受力方向,从而改变船体的受力方向,故能控制船体的前进或后退,故B正确;
C、路端电压一部分用来产生磁场,一部分由于海水有电阻,会产生热,故UI>I2R,故C正确;
D、该超导电磁船应用的是安培力原理,故D错误;
故选:ABC
点评 本题的解题关键是掌握左手定则和牛顿第三定律,并能正确运用,注意与右手定则的区别
练习册系列答案
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12.如图,物块a、b和c的质量相同,a和b、b和c之间用完全相同的轻弹簧S1和S2相连,通过系在a上的细线悬挂于固定点O.整个系统处于静止状态.现将细线剪断.将物块a的加速度的大小记为a1,S1和S2相对于原长的伸长分别记为△l1和△l2,重力加速度大小为g.在剪断的瞬间,( )
A. | a1=3g | B. | a1=0 | C. | △l1=2△l2 | D. | △l1=△l2 |
10.如图为“高分一号”卫星与北斗导航系统中的“G1”卫星,在空中某一平面内绕地心O做匀速圆周运动的示意图.已知卫星“G1”的轨道半径为r,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,万有引力常量为G.则( )
A. | “高分一号”的加速度小于卫星“G1”的加速度 | |
B. | “高分一号”的运行速度大于第一宇宙速度 | |
C. | 地球的质量为$\frac{g{r}^{2}}{G}$ | |
D. | 卫星“G1”的周期为$\frac{2πr}{R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ |
17.下列说法正确的是( )
A. | 物体机械能守恒时,一定只受重力作用 | |
B. | 物体处于平衡状态时机械能一定守恒 | |
C. | 若物体除受重力外还受到其他力作用,物体的机械能也可能守恒 | |
D. | 物体的动能和重力势能之和不变,除重力以外没有其他力对物体做功 |
7.如图所示,直角坐标系xOy所在平面有一匀强电场,M、N为电场中的两点,M点的坐标为(0,1),N点的坐标为($\sqrt{3}$,0),已知电场方向平行于直线MN,则直线MN上与O点的电势差为零的点的坐标为( )
A. | (1,$\frac{1}{2}$) | B. | ($\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\frac{1}{2}$) | C. | ($\frac{3}{4}$,$\frac{\sqrt{3}}{2}$) | D. | ($\frac{\sqrt{3}}{4}$,$\frac{3}{4}$) |
14.如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在竖直放置、半径为R的光滑圆环顶点P,另一端连接一套在圆环上且质量为m的小球.开始时小球位于A点,此时弹簧处于原长且与竖直方向的夹角为45°,之后小球由静止沿圆环下滑,小球运动到最低点B时的速率为v,此时小球与圆环之间的压力恰好为零,已知重力加速度为g,下列分析正确的是( )
A. | 轻质弹簧的原长为R | |
B. | 小球过B点时,弹簧的弹力为m$\frac{{v}^{2}}{R}$+mg | |
C. | 小球从A到B的过程中,重力势能转化为弹簧的弹性势能和小球的动能 | |
D. | 小球运动到B点时,弹簧的弹性势能为mgR-$\frac{1}{2}$mv2 |