题目内容
2.由美国威力登工程总监与他的设计师共同打造的“磁悬浮蓝牙音响”堪称“全球第一个磁悬浮蓝牙音箱”,“磁悬浮音箱”利用磁力克服地球引力,凌空悬浮,自由旋转,颠覆了人们观念上音箱的形象.除此之外,由于音箱不与桌面直接接触,很好的避免了共振对音箱的影响,此类音箱实现磁悬浮的原理可简化如下,音箱中有螺线管Ⅰ,闭合电键通电后即可显示强磁性,下面的底座内有螺线管Ⅱ,电路结构如图,下列说法正确的是( )| A. | 闭合音箱中回路的电键,螺线管Ⅰ的C端为N极 | |
| B. | 为实现磁悬浮,底座中螺线管Ⅱ必须接交流电源 | |
| C. | 为实现磁悬浮,底座中螺线管Ⅱ的B端接电源正极 | |
| D. | 为实现磁悬浮,必须保证量螺线管间的磁力大于音响部分的重力 |
分析 A、依据右手螺旋定则,即可判定螺线管Ⅰ的C端极性;
BC、根据平衡条件,结合右手螺旋定则,即可判定B端的电性;
D、依据磁力等于重力,即可实现悬浮.
解答 解:A、由图可知,通过螺线管I的电流方向由上向下,依据右手螺旋定则,可得,C端为S极,故A错误;
BC、当磁场力等于重力时,可实现悬浮,由上可知,螺线管I的下端为N极,因此螺线管II的上端为N极,那么螺线管Ⅱ必须接直流电源,且B端接电源正极,故B错误,C正确;
D、根据平衡条件可知,为实现磁悬浮,必须保证量螺线管间的磁力等于音响部分的重力,故D错误;
故选:C.
点评 考查右手螺旋定则的内容,掌握平衡条件的应用,理解通电螺线管的磁极与电流方向关系,注意螺线管I的电流方向是解题的关键.
练习册系列答案
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15.如图所示,边长为L的正方形ABCD区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m、带电荷量为q的粒子从A点以速度v0垂直磁场射入,速度方向与AB边界的夹角为α,粒子刚好从B轴出磁场,不计粒子重力,则( )

| A. | 粒子一定带正电 | |
| B. | 匀强磁场的磁感应强度为$\frac{2m{v}_{0}sinα}{qL}$ | |
| C. | 粒子从A点到B点所需的时间为$\frac{2αL}{{v}_{0}sinα}$ | |
| D. | 粒子在磁场中离AB边界的最远距离为$\frac{(1-cosα)L}{2sinα}$ |
20.
如图,均匀带电半球壳ABC被平面MN分成两部分(D为OB中点),PP′为过水平半径的直线,D′D关于O点对称,设半球壳的左部分(I)在D点产生的电场强度大小为E1,右部分(Ⅱ)在D点产生的电场强度大小为E2,半球壳ABC在D′点产生的电场强度大小为E3,下列说法正确的是( )
| A. | E1=E2=E3 | B. | E1>E2=E3 | C. | E1>E3>E2 | D. | E1>E2>E3 |
7.
水平地面上有一个竖直的障碍物,在距离地面高为h=1.2m处有一个矩形的小孔,横截面如图所示,小孔的高d=0.6m,在同一个竖直平面内高H=2m处以水平速度v0=4m/s抛出一个质点,质点恰好经过矩形的小孔最上端,若要这个质点能够通过这个矩形的小孔,则小孔的宽度L最大为( )
| A. | 0.6m | B. | 1m | C. | 0.8m | D. | 1.2m |
14.
质量为2kg的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等.t=0时,物体受到方向不变的水平拉力F的作用,F的大小在不同时间段内有不同的值,具体情况如表格所示(g取10m/s2).求:
(1)4s末拉力的瞬时功率;
(2)6~8s内拉力所做的功;
(3)8s内拉力的平均功率.
| 时间t(s) | 0~2 | 2~4 | 4~6 | 6~8 |
| 拉力F(N) | 4 | 8 | 4 | 8 |
(2)6~8s内拉力所做的功;
(3)8s内拉力的平均功率.
11.下列说法正确的是( )
| A. | 一个中子与一个质子结合成氘核时吸收能量 | |
| B. | 光电效应实验中,遏止电压与入射光的频率有关 | |
| C. | 按照波尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量越大 | |
| D. | 在放射性元素中掺杂某种稳定元素并大幅度地降低它的温度就可以减小它的半衰期 | |
| E. | 在关于物质波的表达式?=hv和p=$\frac{h}{λ}$中,能量和动量p是描述物质的粒子性的重要物理量,波长λ或频率v是描述物质的波动性的典型物理量 |
12.设两人造地球卫星的质量比为1:2,到地球球心的距离比为1:3,则它们的( )
| A. | 周期比为3:1 | B. | 向心加速度比为1:9 | ||
| C. | 线速度比为$\sqrt{3}$:1 | D. | 向心力之比为9:2 |