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【题目】如图所示是导轨式电磁炮的原理结构示意图。两根平行长直金属导轨沿水平方向固定,其间安放炮弹。炮弹可沿导轨无摩擦滑行,且始终与导轨保持良好接触。内阻为r可控电源提供的强大恒定电流从一根导轨流入,经过炮弹,再从另一导轨流回电源,炮弹被导轨中的电流形成的磁场推动而发射。在发射过程中,该磁场在炮弹所在位置始终可以简化为磁感应强度为B的垂直平行轨道匀强磁场。已知两导轨内侧间距L,炮弹的质量m,炮弹在导轨间的电阻为R,若炮弹滑行s后获得的发射速度为v。不计空气阻力,下列说法正确的是(  )

A.a为电源负极

B.电磁炮受到的安培力大小为

C.可控电源的电动势是

D.这一过程中系统消耗的总能量是

【答案】AD

【解析】

A.若电源ab分别为负极、正极,根据左手定则可知,受到的安培力向右,则导体滑块可在磁场中向右加速;故A正确;

B.因安培力F=BIL,根据动能定理

所以

选项B错误;

C.由匀加速运动公式

由安培力公式和牛顿第二定律,有

F=BIL=ma

根据闭合电路欧姆定律根据闭合电路欧姆定律

联立以上三式解得

选项C错误;

D.因这一过程中的时间为

所以系统产生的内能为

Q=I2R+rt

联立解得

炮弹的动能为

由能的转化与守恒定律得这一过程中系统消耗的总能量为

所以D正确。

故选AD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,横截面积均为S的两导热气缸AB通过一段体积可忽略的细管相连接,在细管中间安装有一个阀门D,两气缸中各有一个质量为m的活塞,气缸B中的活塞与一个轻弹簧相连接。阀门D关闭时,轻弹簧处于原长,气缸B中气柱长度恰为L,气缸A中的活塞处于静止状态时,气柱长度为3L。已知大气压强,弹簧的劲度系数,重力加速度为g,活塞可在气缸内无摩擦滑动但不漏气。现将一个质量为m的重物C轻轻地放到气缸A中的活塞上,并打开阀门D,保持环境温度不变,待系统稳定后,求弹簧的形变量和气缸A中活塞向下移动的距离。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在以R0为半径,O为圆心的圆形区域内存在磁场,直径MN左侧区域存在一匀强磁场,方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B1MN右侧区域也存在一匀强磁场,方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B2,有一质量为m,电荷量为+q的带电粒子(不计重力)沿垂直于MN的方向从P点射入磁场,通过磁场区域后自Q点离开磁场,离开磁场时其运动方向仍垂直于MN。已知OPMN的夹角为θ1OQMN的夹角为θ2,粒子在左侧区域磁场中的运动时间为t1,粒子在右侧区域磁场中的运动时间为t2,则下列说法正确的是(

A.B.

C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】合成与分解是物理常用的一种研究问题的方法,如研究复杂的运动就可以将其分解成两个简单的运动来研究。请应用所学物理知识与方法,思考并解决以下问题。

1)如图1所示,将一小球以某速度从坐标轴原点O水平抛出,两束平行光分别沿着与坐标轴平行的方向照射小球,在两个坐标轴上留下了小球的两个“影子”,影子的位移和速度描述了小球在xy两个方向的运动。不计空气阻力的影响。则:水平方向的“影子”做什么运动;竖直方向的“影子”做什么运动?

2)如图2所示,把一个有孔的小球A装在轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球在沿水平x轴的光滑杆上,能够在杆上自由滑动。把小球沿x轴拉开一段距离,小球将做振幅为R的振动,O为振动的平衡位置。另一小球B在竖直平面内以O为圆心,在电动机的带动下,沿顺时针方向做半为径R的匀速圆周运动。OO′在同一竖直线上。用竖直向下的平行光照射小球B,适当调整B的转速,可以观察到,小球Bx方向上的“影子”和小球A在任何瞬间都重合。已知弹簧劲度系数为k,小球A的质量为m,弹簧的弹性势能表达式为,其中k是弹簧的劲度系数,x是弹簧的形变量。请结合以上实验,完成:

a.求小球B的线速度大小?

b.推导出小球A的周期表达式为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,物体在竖直方向受到大小恒定的作用力F=40N,先由静止开始竖直向上做匀加速直线运动,当t=1s时将F反向,大小仍不变,物体的图象如图乙所示,空气对物体的阻力大小恒定,g=10m/s2,下列说法正确的是(  )

A.物体在1.25s内拉力F的平均功率为160W

B.物体1.25s内阻力做功的平均功率为为16W

C.空气对物体的阻力为6N

D.物体的质量为4kg

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在直角坐标系xOy的第一、四象限内,在边界MNy轴之间有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,边界MN右侧有沿x轴正向的匀强电场,电场强度大小为EMNP点的坐标为(a0),MNx轴正向的夹角θ=45°,一个质量为m,电荷量为q的带负电的粒子从坐标原点沿y轴正向射入磁场,不计粒子的重力,,求:

(1)要使粒子不进入电场,粒子进入磁场的最大速度为多少;

(2)若粒子从P点进入电场,则粒子在电场中运动的时间为多少;

(3)若粒子刚好垂直MN进入电场,且将电场反向,则粒子在电场中运动时经过x轴的位置坐标。

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【题目】一个小灯泡的额定电压为额定电流约为,选用下列实验器材进行实验,并利用实验数据描绘和研究小灯泡的伏安特性曲线。

A.电源:电动势为,内阻不计;

B.电压表V1:量程为,内阻约为

C.电压表V2:量程为,内阻约为

D.电流表A1:量程为,内阻约为

E.电流表A2:量程为,内阻约为

F.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为

G.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为

H.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为

开关,导线若干。

实验得到如下数据(分别表示通过小灯泡的电流和加在小灯泡两端的电压):

0.00

0.12

0.21

0.29

0.34

0.38

0.42

0.45

0.47

0.49

0.50

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

(1)实验中电压表应选用__________;电流表应选用__________;滑动变阻器应选用__________。(请填写器材前对应的字母)

(2)请你不要改动已连接导线,补全图甲所示实物电路图_________。闭合开关前,应使滑动变阻器的滑片处在最__________(选填)端。

(3)在如图乙所示坐标系中画出小灯泡的曲线________

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【题目】如图甲所示为足够长、倾斜放置的平行光滑导轨,处在垂直斜面向上的匀强磁场中,导轨上端接有一定值电阻,导轨平面的倾角为37°,金属棒垂直导轨放置,用一平行于斜面向上的拉力F拉着金属棒由静止向上运动,金属棒的质量为0.2 kg,其速度大小随加速度大小的变化关系如图乙所示.金属棒和导轨的电阻不计,,求:

1)拉力F做功的最大功率

2)回路中的最大电功率

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,受到激发后的氢原子只辐射出三种不同频率的光abc,频率νaνbνc,下列说法正确的是

A.照射氢原子的光子能量为12.75eV

B.n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光频率为νa

C.n=3能级跃迁到n=1能级辐射出的光频率为νc

D.a能使逸出功为10.2eV的某金属发生光电效应

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