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【題目】磁流體發電具有結構簡單、啟動快捷、環保且無需轉動機械等優勢。如圖所示,是正處于研究階段的磁流體發電機的簡易模型圖,其發電通道是一個長方體空腔,長、高、寬分別為l、a、b,前后兩個側面是絕緣體,上下兩個側面是電阻可忽略的導體電極,這兩個電極通過開關與阻值為R的某種金屬直導體MN連成閉合電路,整個發電通道處于勻強磁場中,磁感應強度的大小為B,方向垂直紙面向里。高溫等離子體以不變的速率v水平向右噴入發電通道內,發電機的等效內阻為r,忽略等離子體的重力、相互作用力及其他因素。

(1)求該磁流體發電機的電動勢大小E;

(2)當開關閉合后,整個閉合電路中就會產生恒定的電流。

a.要使等離子體以不變的速率v通過發電通道,必須有推動等離子體在發電通道內前進的作用力。如果不計其它損耗,這個推力的功率PT就應該等于該發電機的總功率PD,請你證明這個結論;

b.若以該金屬直導體MN為研究對象,由于電場的作用,金屬導體中自由電子定向運動的速率增加,但運動過程中會與導體內不動的粒子碰撞從而減速,因此自由電子定向運動的平均速率不隨時間變化。設該金屬導體的橫截面積為s,電阻率為,電子在金屬導體中可認為均勻分布,每個電子的電荷量為e。求金屬導體中每個電子所受平均阻力的大小f。

【答案】(1)Bav (2)a.略;b.

【解析】

試題分析:(1)當外電路斷開時,極板間的電壓大小等于電動勢。此時,發電通道內電荷量為q的離子受力平衡。有:

可得:②(3分)

(2)a.當電鍵閉合,由歐姆定律可得:

該電流在發電通道內受到的安培力大小為:

要使等離子體做勻速直線運動,所需的推力為:

推力F的功率為:

聯立②③④⑤⑥可得:

閉合電路中發電機的總功率為:

聯立②③⑧可得:

由⑦⑨可得:

可見,推力的功率就等于該發電機的總功率。

b.方法一:

設金屬導體R內電子運動的平均速率為v1,單位體積內的電子數為n, t時間內有N個電子通過電阻的橫截面,則:

t時間內通過橫截面的電荷量為:

電流為:

聯立②③⑩ 式可得:

設金屬導體中的總電子數為N1,長度為d,由于電子在金屬導體內可視為勻速直線運動,所以電場力的功率(電功率)應該等于所有電子克服阻力f做功的功率,即:

由電阻定律得:

聯立②③ 式可得:

方法二:設金屬導體的長度為d,電阻為R,由電阻定律得:

金屬導體兩端的電壓為:

金屬導體內的電場可看作勻強電場,設場強大小為E0,則:

電子在金屬導體內勻速直線運動,阻力等于電場力,則:

聯立②③ 式可得:

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,圖中虛線為某靜電場中的等差等勢線,實線為某帶電粒子在該靜電場中運動的軌跡,a、b、c為粒子的運動軌跡與等勢線的交點,粒子只受電場力作用,則下列說法正確的是

A. 粒子在a點的加速度比在b點的加速度小

B. 粒子在a點的動能比在b點的動能大

C. 粒子在a點和在c點時速度相同

D. 粒子在b點的電勢能比在c點時的電勢能小

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A. 彈簧的勁度系數為320N/m

B. 當木塊下移0.1m時,若撤去F,則B的最大速度為4m/s

C. 當木塊下移0.1m時,若撤去F,則A、B分離時的速度為4m/s

D. 在木塊下移0.1m的過程中,彈簧的彈性勢能增加1.6 J

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1求電子進入磁場時的位置坐標;

2)若要使電子在磁場中從ab邊射出,求勻強磁場的磁感應強度大小B滿足的條件。

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【題目】若采用下圖中甲、乙兩種實驗裝置來驗證動量守恒定律(圖中小球半徑相同、質量均已知,且mA>mB,B、B兩點在同一水平線上),下列說法正確的是

A. 采用圖甲所示的裝置,必需測量OB、OMOPON的距離

B. 采用圖乙所示的裝置,必需測量OB、BNBPBM的距離

C. 采用圖甲所示的裝置,若mAON=mAOP+ mBOM,則表明此碰撞動量守恒

D. 采用圖乙所示的裝置,若,則表明此碰撞機械能也守恒

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A. 輕繩上的拉力一定小于mg

B. 外力F的最小值為

C. 輕桿對小球a作用力的方向不變

D. 輕桿對小球a的作用力最小值為mg

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A. 在玻璃中,a光的傳播速度小于b光的傳播速度

B. 在真空中,a光的波長小于b光的波長

C. 玻璃磚對a光的折射率小于對b光的折射率

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A. 落點D距離網的水平距離為

B. 網球的初速度大小為

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