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【题目】电磁轨道炮是利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,原理如图,图中直流电源电动势为,电容器的电容为C,两根固定于水平面内的光滑平面金属导轨间距为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上的感应电动势为时,此时与电容器两极板间的电压相等,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨,下列说法正确的是

A. 匀强磁场的方向垂直导轨平面向下

B. MN刚开始运动时的加速度

C. MN离开导轨后的最大速度为

D. MN离开导轨后的最大速度为

【答案】AC

【解析】加速时由于电容器上极板为正,故通过MN的电流方向为M→N,受到的安培力方向为向右,故由左手定则可知,匀强磁场的方向垂直导轨平面向下,A正确电容器刚放电时的电流:,安培力,故加速度,B错误电容器放电前所带的电荷量开关S2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通过MN的电量,由动量定理,有:即,,也就是解得:,C正确D错误

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图1为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图.砂和砂桶的总质量为m,小车和砝码的总质量为M.实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小.

(1)实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是______

A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.

B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.

C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动.

(2)使小车质量远远 ______(填“大于”或“小于”)砝码和砝码盘的总质量

(3)图2为某次实验得到的纸带,实验数据如图,图中相邻计数点之间还有4个点未画出,根据纸带可求出小车的加速度大小为______m/s2

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【题目】用如图1所示电路测量电源的电动势和内阻.实验器材:

待测电源(电动势约3V,内阻约),保护电阻R1(阻值10Ω)和R2(阻值),滑动变阻器R,电流表A,电压表V,开关S,导线若干.

实验主要步骤:

i)将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;

ⅱ)逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I

ⅲ)在图2中,以U为纵坐标,I为横坐标,做U﹣I图线(UI都用国际单位);

ⅳ)求出U﹣I图线斜率的绝对值k和在横轴上的截距a

回答下列问题:

1)电压表最好选用_____;电流表最好选用_____

A.电压表(03V,内阻约15kΩ

B.电压表(03V,内阻约3kΩ

C.电流表(0200mA,内阻约

D.电流表(030mA,内阻约

2)滑动变阻器的滑片从左向右滑动,发现电压表示数增大.两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是_____

A.两导线接在滑动变阻器电阻丝两端接线柱

B.两导线接在滑动变阻器金属杆两端接线柱

C.一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱,另一条导线接在电阻丝左端接线柱

D.一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱,另一条导线接在电阻丝右端接线柱

3)选用kaR1R2表示待测电源的电动势E和内阻r的表达式E=_____r=_____,代入数值可得Er的测量值.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示。t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线射入两板间,0~T/3时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属边缘飞出。微粒运动过程中未与金属板接触。重力加速度的大小为g。关于微粒在0~T时间内运动的描述,正确的是

A. 末速度大小为

B. 末速度沿水平方向

C. 重力势能减少了

D. 克服电场力做功为mgd

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【题目】如图为半径为R的半球玻璃体的横截面,圆心为O,MN为过圆心的一条竖直线。现有一单色光沿截面射向半球面,方向与底面垂直,入射点为B,且∠AOB=60°,已知该玻璃的折射率为。求:

①光线PB经半球体折射后出来的光线与MN直线的交点到顶点A的距离并作出光路图;

②光线PBB点为轴,从图示位置沿顺时针方向逐渐旋转60°的过程,请问光线射到半球体底面时,是否会发生全反射?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,平台上的小球从A点水平抛出,恰能无碰撞地进入光滑的BC斜面,经C点进入光滑平面CD时速率不变,最后进入悬挂在O点并与水平面等高的弧形轻质筐内.已知小球质量为mAB两点高度差hBC斜面高2h,倾角α=45°,悬挂弧筐的轻绳长为3h,小球看成质点,弧形轻质筐的大小远小于悬线长度,重力加速度为g,试求:

1B点与抛出点A的水平距离x

2)小球运动至C点的速度 大小;

3)小球进入轻质筐后瞬间,绳上拉力F的大小.

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【题目】如图,理想变压器的原、副线圈的匝数比为21,在原、副线圈的回路中接入的电阻阻值均为R,电压表和电流表均为理想电表,以ab端接有电压为220sin10πtV的交流电,开关S处于断开状态时,设电压表读数为U,原、副线圈回路中电阻R消耗的功率之比为k,则

A. U=88V B. U=55V

C. 当开关闭合时,电流表的示数变大 D. 当开关闭合时,电压表的读数不变

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【题目】利用图甲装置做验证机械能守恒定律实验。

1为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的___

A.动能变化量与势能变化量

B.速度变化量和势能变化量

C.速度变化量和高度变化量

2除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是___

A.交流电源 B.刻度尺 C.天平(含砝码)

3实验中,先接通电源,再释放重物,得到图乙所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点ABC,测得它们到起始点O的距离分别为。已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m。从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量ΔEp=____,动能变化量ΔEk=____

4大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是___

A.利用公式v=gt计算重物速度

B.利用公式计算重物速度

C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响

D.没有采用多次实验取平均值的方法

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【题目】在做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹。

(1)为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出一些操作要求,将你认为正确选项的前面字母填在横线上:____________________

a.通过调节使斜槽的末端保持水平

b.每次释放小球的位置必须不同

c.每次必须由静止释放小球

d.记录小球位置用的木条(或凹槽)每次必须严格地等距离下降

e.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触

f.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线

(2)若用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长为L,小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0_______ (用L、g表示)。

(3)某同学通过实验对平抛运动进行研究,他在竖直墙上记录了抛物线轨迹的一部分,如图所示.O点不是抛出点,x轴沿水平方向,由图中所给的数据可求出平抛物体的初速度=______m/s,抛出点的坐标x=______m, y=______m (g10m/s2)

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