题目内容
1.| A. | B=18T,Pm=1.08×108W | B. | B=8T,Pm=6.4×105W | ||
| C. | B=18T,Pm=2.16×106W | D. | B=0.6T,Pm=3.6×106W |
分析 根据动能定理求出磁感应强度的大小,从而求出安培力的大小,根据功率的公式求出磁场力的最大功率.
解答 解:根据动能定理有:BId•L=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:B=8T
磁场力的最大功率就是速度最大时对应的功率即:
Pm=Fv=BIdv=8×10×2×4000W=6.4×105W
故ACD错误,B正确;
故选:B.
点评 本题考查动能定理和瞬时功率的基本运用,知道瞬时功率和平均功率的区别,瞬时功率是某一时刻或某一位置的功率,平均功率是某段时间或某段位移内的功率.
练习册系列答案
相关题目
8.一辆600kg的小车以6m/s的速度通过半径为10m的圆形拱桥顶部求:
(1)小车对圆形拱桥顶部的压力大小是多大?
(2)如果汽车对圆形拱桥顶部的压力为零,则汽车的速度大小是多大?(g取10m/s2)
(1)小车对圆形拱桥顶部的压力大小是多大?
(2)如果汽车对圆形拱桥顶部的压力为零,则汽车的速度大小是多大?(g取10m/s2)
15.已知月球和同步卫星的公转周期之比为k,月球和地球同步卫星绕地球运动的轨道都视为圆,则下列说法正确的是( )
| A. | 月球和地球同步卫星的角速度之比为k-1 | |
| B. | 月球和地球同步卫星的向心加速度之比为k${\;}^{-\frac{1}{3}}$ | |
| C. | 月球和地球同步卫星的线速度之比为k${\;}^{\frac{1}{3}}$ | |
| D. | 月球和地球同步卫星的轨道半径之比为k${\;}^{\frac{1}{2}}$ |
6.
如图所示,一轻弹簧一端系在墙上的O点,自由伸长到B点,今将一质量为m的小物体靠着弹簧,将弹簧压缩到A点,然后释放,小物体能在水平面上运动到C点静止,AC距离为S;若将小物体系在弹簧上,在A由静止释放,小物体将做阻尼运动到最后静止,设小物体通过的总路程为l,则下列答案中可能正确的是( )
| A. | l=2S | B. | l=S | C. | l=0.5S | D. | 无法确定 |
10.下列说法正确的是( )
| A. | 两个质量较轻的原子核聚变成一个中等质量的原子核必然释放核能 | |
| B. | 太阳辐射分能量主要来自太阳内部的热核反应 | |
| C. | 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短 | |
| D. | 将放射性元素掺杂到其它稳定元素中,并升高其温度,增加压强,它的半衰期也不会发生改变 | |
| E. | 汤姆生发现了电子,表明原子具有核式结构 |