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【题目】某电磁轨道炮的简化模型如图a所示,两圆柱形固定导轨相互平行,其对称轴所在平面与水平面的夹角为θ,两导轨的长均为L、半径均为b、每单位长度的电阻均为,两导轨之间的最近距离为d(d很小).一弹丸质量为m(m较小)的金属弹丸(可视为薄片)置于两导轨之间,弹丸直径为d、电阻为R,与导轨保持良好接触.两导轨下端横截面共面,下端(通过两根与相应导轨同轴的、较长的硬导线)与一电流为I的理想恒流源(恒流源内部的能量损耗可不计)相连,不考虑空气阻力和摩擦阻力,重力加速度大小图a.某电磁轨道炮的简化模型为g,真空磁导率为μ0.考虑一弹丸自导轨下端从静止开始被磁场加速直至射出的过程.

(1)求弹丸在加速过程中所受到的磁场作用力;

(2)求弹丸的出射速度;

(3)求在弹丸加速过程中任意时刻、以及弹丸出射时刻理想恒流源两端的电压;

(4)求在弹丸的整个加速过程中理想恒流源所做的功:

(5)θ=0°的条件下,若导轨和弹丸的电阻均可忽略,求弹丸出射时的动能与理想恒流源所做的功之比.

【答案】1 方向平行于导轨轴线斜向上 2方向平行于导轨轴线斜向上 34550%

【解析】

(1)由于弹丸直径d很小,每根载流导轨均可视为半无限长载流直导线,弹丸上离某导轨轴线距离为r′处的磁场的磁感应强度大小为

(1)

方向垂直于两导轨对称轴所在平面斜向下。弹丸长为的一段所受到的磁场作用力(安培力)

(2)

方向平行于导轨轴线斜向上.弹丸所受到的安培力大小为

(3)

方向平行于导轨轴线斜向上,

(2)设弹丸的加速度大小为.由牛顿第二定律有

(4)

(3)(4)式得,弹丸的加速度大小为

(5)

方向平行于导轨轴线斜向上.

弹丸作匀加速直线运动,弹丸的出射速度满足

(6)

(5)(6)式得

(7)

方向平行于导轨轴线斜向上.

(3)两导轨之间离某导轨轴线距离为r(不一定是弹丸上一点)的磁场为

(8)

通过两导轨各自从下端开始长为l的一段以及弹丸长为dr的一-段组成平面回路的磁通量为

(9)

通过两导轨各自从下端开始长为l的一段以及弹丸组成平面回路的磁通量为

(10)

根据法拉第电磁感应定律,回路中的感应电动势为

(11)

式中是弹丸沿导轨的运动速度.由全电路欧姆定律得

(12)

式中U为恒流源两端的电压。弹丸做匀加速直线运动,在通电后任意时刻t

(13)

(14)

(11)(12)(13)(14)式得,在时刻t恒流源两端的电压为

(14)

(7)(13)式得,弹丸的加速度时间为

(16)

(15)(16)式得,弹丸出射时电源两端的电压为

(17)

(4)在弹丸的整个加速过程中,恒流源所做的功为

(18)

下面依次计算(18)式右端的第一项、第二项,和第三项:

(19)

(5)弹丸出射时的动能为:

(20)

的条件下,弹丸出射时的动能为

(21)

若导轨和弹丸的电阻可忽略,恒流源所做的功为

(22)

弹丸出射时的动能与恒流源所做的功之比

=50% (23)

练习册系列答案
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【题目】如图所示,A球的质量m1=4mB球的质量m2=m。球A以速度v0靠近静止在光滑的水平面上球B,并与B发生碰撞,碰撞前后两个小球的速度始终在同一条直线上。AB两球的半径相等,且碰撞过程没有机械能损失。当m1v0一定时,随着m2的增大,则(

A.碰撞过程中B获得的动能增大

B.碰撞过程中B获得的动量增大

C.碰撞过程中A获得的最终速度减小

D.碰撞过程中A获得的最终速度增大

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【题目】如图乙所示,一个电阻r =1Ω、边长L=01m、匝数为100匝的正方形线圈,与阻值R=3Ω的电阻连接成闭合回路线圈所在正方形区域内存在垂直于线圈平面向外的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图甲所示,不计导线的电阻求t=0至t=01s时间内:

1通过电阻R上的电流方向和大小.(2通过电阻R上产生的热量

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【题目】(1)平抛物体的运动规律可以概括为两点:①水平方向做匀速直线运动;②竖直方向做自由落体运动.如图所示为研究平抛运动的实验装置现把两个小铁球分别吸在电磁铁C、E上,然后切断电磁铁C的电源使电磁铁C上的小铁球从轨道A射出并在射出时碰到碰撞开关S,使电磁铁E断电释放它吸着的小铁球两铁球同时落到地面.这个实验_________

A.只能说明上述规律中的第①条 B.只能说明上述规律中的第②条

C.不能说明上述规律中的任何一条 D.能同时说明上述两条规律

(2)如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分图中背景方格的边长均为5 cm.如果取g=10 m/s2那么:

①闪光频率是____

②小球运动中水平分速度是______

③小球经过B点时的速度是________

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【题目】农用平板车的简化模型如图a所示,两车轮的半径均为r(忽略内外半径差),质量均为m(车轮辐条的质量可忽略),两轮可2m绕过其中心的光滑细车轴转动(m的质量可忽略);车平板长为l、质把手量为2m,平板的质心恰好位于车轮的轴上;两车把手(可视为细直杆)的长均为2l、质量均为m,且把手前端与平板对齐,平板、把手和车轴固连成一个整体,车轮、平板和把手各自的质量分布都是均匀的.重力加速度大小为g.

(1)该平板车的车轮被一装置(图中未画出)卡住而不能前后移动,但仍可绕车轴转动.将把手提至水平位置由静止开始释放,求把手在与水平地面碰撞前的瞬间的转动角速度.

(2)在把手与水平地面碰撞前的瞬间立即撤去卡住两车轮的装置,同时将车轮和轴锁死,在碰后的瞬间立即解锁,假设碰撞时间较短(但不为零),碰后把手末端在竖直方向不反弹.已知把手与地面、车轮与地面之间的滑动摩擦系数均为μ(最大静摩擦力等于滑动摩擦力).求在车轮从开始运动直至静止的过程中,车轴移动的距离.

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【题目】某同学设计了一个利用自由落体运动测重力加速度的实验,如图甲所示。

(1)实验时该同学先接通电源再释放纸带,请指出他在实验中错误或操作不当之处:____;________

(2)如图乙所示,为一条符合实验要求的纸带。0为打点计时器打出的第一个点,ABC为三个连续计时点,相邻两个计时点时间间隔为0.02s,打计时点B时重物的速度为vB=_____m/s,当地的重力加速度g约为_______m/s2(计算结果保留三位有效数字)

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【题目】如图所示,体积为V、内壁光滑的圆形导热气缸顶部有簿的轻活塞。 气缸内密封有温度为3T0、压强为1. 5P0的理想气体(P0T0分别为外界活塞大气压强和室温) ,设容器内气体的变化过程都是缓慢的。

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(2)求气缸内气体与外界大气达到平衡时的体积V1

(3)已知活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量值Q,求此过程中气体内能的变化量ΔU

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(1)小车冲上斜面BD时,显示器指针位于“0”刻度左方还是右方?小车与斜面的动摩擦因素μ为多少?

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(3)要使小车不脱离轨道,则小车开始运动时,外力在AB面上作用的距离x满足的条件。

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