20.目前世界上正在研究的一種新型發(fā)電機叫磁流體發(fā)電機,如圖所示是它的發(fā)電原理:將一束等離子體(即高溫下電離的氣體,含有足夠多帶正電和負電的微粒,整體呈中性),噴射入磁場,磁場中有兩塊平行金屬板A、B,這時金屬板上就會聚集大量電荷,產(chǎn)生電壓.設平行金屬板A、B長為a、寬為b,兩板間距為d,其間有勻強磁場,磁感應強度為B,等離子體的流速為v,電阻率為ρ,外接一個負載電阻,等離子體從一側沿垂直磁場且與極板平行方向射入極板間.
(1)從兩個角度推導發(fā)電機電動勢的表達式E=Bdv;
(2)若負載電阻為可變電阻,請證明當負載電阻等于發(fā)電機的內阻時,發(fā)電機的輸出功率最大,并求發(fā)電機的最大輸出功率Pm
(3)若等離子體均為一價離子,外接一個負載電阻為R,電荷量為e,每秒鐘有多少個離子打在A極板上?

分析 (1)依據(jù)電動勢定義式,或電場力與洛倫茲力平衡,即可求解;
(2)根據(jù)P=I2R,導出輸出功率表達式,依據(jù)數(shù)學知識,即可求得;
(3)根據(jù)閉合電路歐姆定律,結合電量表達式,及 $n=\frac{Q}{e}$,即可確定.

解答 解:(1)角度1:由電動勢定義可得:$E=\frac{W}{q}$
而W=fd,且f=qvB
解得:E=Bdv
角度2:當達到平衡時,qE=qvB
E=$\frac{E}88qb2x1$
解得:E=Bdv
角度3:利用等效替代的思想,將等離子體束看成一根導體棒在磁場中做切割運動
則有:E=Bdv
(2)由于P=I2R,
當負載電阻和內電阻相等時,輸出功率最大${p_m}=\frac{E^2}{4r}$$r=ρ\fracnsye7ee{ab}$
解得:${p_m}=\frac{{{B^2}{d^2}{v^2}}}{{4ρ\frac8ektz27{ab}}}=\frac{{{B^2}{v^2}abd}}{4ρ}$
(3)根據(jù)閉合電路歐姆定律,$I=\frac{E}{R+r}$=$\frac{Bdv}{R+r}$
由于 $n=\frac{Q}{e}$,且Q=It
則$n=\frac{Q}{e}=\frac{Bdv}{(R+r)e}=\frac{Bdvab}{(abR+ρd)e}$
答:(1)推導過程,如上所述;
(2)證明如上,且發(fā)電機的最大輸出功率$\frac{{B}^{2}{v}^{2}abd}{4ρ}$;
(3)若等離子體均為一價離子,外接一個負載電阻為R,電荷量為e,每秒鐘有$\frac{Bdvab}{(abR+ρd)e}$個離子打在A極板上.

點評 考查感應電動勢表達式的推導,掌握何時輸出功率最大,理解閉合電路歐姆定律的應用,注意表達式正確運算,并理解磁流體發(fā)電機原理.

練習冊系列答案
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10.下列說法正確的是( 。
A.通常河水邊的濕地是很松軟的,人在這些濕地上行走時容易下陷,在人開始下陷時人對濕地地面的壓力大于濕地地面對人的支持力,所以人就下陷了
B.輪船螺旋槳旋轉時,向后推水,水同時給螺旋槳一個反作用力,推動輪船前進
C.馬拉車前進,只有馬對車的拉力大于車對馬的拉力時,車才能前進
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8.關于布朗運動,下列說法中正確的是( 。
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15.某個量D的變化量△D,△D與發(fā)生這個變化所用時間△t的比值$\frac{△D}{△t}$叫做這個量D的變化率.關于“加速度的變化率”,下列說法正確的是(  )
A.“加速度的變化率”的單位是m/s2
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5.如圖,上、下表面平行的厚玻璃磚置于水平面上,在其上方水平放置一光屏.一單色細光束從玻璃磚上表面入射,入射角為i,經(jīng)過玻璃磚上表面和下表面各一次反射后,在光屏上形成兩個光斑.已知玻璃磚的厚度為h,玻璃對該單色光的折射率為n,光在真空中的速度為c.求
(。﹥蓚光斑的間距d;
(ⅱ)兩個光斑出現(xiàn)的時間差△t.

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12.如圖所示,半徑R=0.9m的光滑的半圓軌道固定在豎直平面內,直徑AB豎直,下端A與光滑的水平軌道相切.一個質量m=1kg的小球沿水平軌道從A端以vA=3$\sqrt{5}$m/s的速度進入豎直圓軌道,小球恰好能通過最高點B,不計空氣阻力,g取10m/s2.求:
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(2)小球從B點離開軌道后的落地點到A點的距離為多少?

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9.下列說法中正確的是( 。
A.盧瑟福提出原子的核式結構模型,建立的基礎是α粒子的散射實驗
B.發(fā)現(xiàn)天然放射現(xiàn)象的意義在于使人類認識到原子核具有復雜的結構
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