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电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运...

电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器。电磁轨道炮示意如图,图中直流电源电动势为E,电容器的电容为C。两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为l,电阻不计。炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触。首先开关S1,使电容器完全充电。然后将S接至2,导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),MN开始向右加速运动。当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨。问:

1)磁场的方向;

2MN刚开始运动时加速度a的大小;

3MN离开导轨后电容器上剩余的电荷量Q是多少。

 

(1)磁场的方向垂直于导轨平面向下;(2);(3)。 【解析】 试题分析:(1)电容器充电后上板带正电,下板带负电,放电时通过MN的电流由M到N,欲使炮弹射出,安培力应沿导轨向右,根据左手定则可知磁场的方向垂直于导轨平面向下。 (2)电容器完全充电后,两极板间电压为E,根据欧姆定律,电容器刚放电时的电流: 炮弹受到的安培力: 根据牛顿第二定律: 解得:加速度 (3)电容器放电前所带的电荷量 开关S接2后,MN开始向右加速运动,速度达到最大值vm时,MN上的感应电动势: 最终电容器所带电荷量 设在此过程中MN的平均电流为,MN上受到的平均安培力: 由动量定理,有: 又: 整理的:最终电容器所带电荷量 考点:电磁感应现象的综合应用,电容器,动量定理  
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考点分析:
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平面直角坐标系xOy中,第象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第现象存在沿y轴负方向的匀强电场,如图所示。一带负电的粒子从电场中的Q点以速度v0沿x轴正方向开始运动,Q点到y轴的距离为到x轴距离的2倍。粒子从坐标原点O离开电场进入电场,最终从x轴上的P点射出磁场,P点到y轴距离与Q点到y轴距离相等。不计粒子重力,为:

1)粒子到达O点时速度的大小和方向;

2)电场强度和磁感应强度的大小之比。

 

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如图所示,物块AB通过一根轻质不可伸长的细绳连接,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2 kgmB=1 kg。初始时A静止与水平地面上,B悬于空中。先将B竖直向上再举高h=1.8 m(未触及滑轮)然后由静止释放。一段时间后细绳绷直,AB以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触。取g=10 m/s2

1B从释放到细绳绷直时的运动时间t

2A的最大速度v的大小;

3)初始时B离地面的高度H

 

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某探究性学习小组利用如图所示的电路测量电池的电动势和内阻。其中电流表A1的内阻r1=1.0 ,电阻R1=9.0 ,为了方便读数和作图,给电池串联一个R0=3.0 Ω的电阻。

按图示电路进行连接后 ,发现三条导线中,混进了一条内部断开的导线。为了确定哪一条导线内部是断开的,将电建S闭合,用多用电表的电压挡先测量a间电压,读数不为零,再测量间电压,若读数不为零,则一定是________导线断开;若读数为零,则一定是___________导线断开。

排除故障后,该小组顺利完成实验。通过多次改变滑动变阻器触头位置,得到电流表A1A2的多组I1I2数据,作出图象如右图。由I1–I2图象得到的电池的电动势E=_________V,内阻r=__________Ω

 

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如图所示,打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置验证机械能守恒定律。

对于该实验,下列操作中对减小实验误差有利的是______________

A.重物选用质量和密度较大的金属锤

B.两限位孔在同一竖直面内上下对正

C.精确测量出重物的质量

D.用手托稳重物,接通电源后,撒手释放重物

某实验小组利用上述装置将打点计时器接到50 Hz的交流电源上,按正确操作得到了一条完整的纸带,由于纸带较长,图中有部分未画出,如图所示。纸带上各点是打点计时器打出的计时点,其中O点为纸带上打出的第一个点。重物下落高度应从纸带上计时点间的距离直接测出,利用下列测量值能完成验证机械能守恒定律的选项有____________

AOAADEG的长度           BOCBCCD的长度

CBDCFEG的长度           CACBDEG的长度

 

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我国自主研制的首艘货运飞船“天舟一号”发射升空后,与已经在轨运行的“天宫二号”成功对接形成组合体。假设组合体在距地面高度为h的圆形轨道上绕地球做匀速圆周运动,已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,且不考虑地球自转的影响。则组合体运动的线速度大小为__________,向心加速度大小为___________

 

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