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【题目】电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理示意图如图所示。两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为L,导轨间存在垂直于导轨平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,导轨电阻不计。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。电容器电容C,首先开关接1,使电容器完全充电。然后将S接至2 MN达到最大速度vm后离开导轨。这个过程中(  )

A.MN做匀加速直线运动

B.通过MN的电量

C.达到最大速度时电容器C两极板间的电压为0

D.求出通过MN的电量q 后,不可以利用的公式求出MN加速过程的位移

【答案】BD

【解析】

A.当MN向右运动的过程中,电容器放电电流逐渐减小,况且MN切割磁感线要产生与电容器放电电流反向的感应电动势,可知MN所受安培力逐渐减小,MN做加速度减小的加速运动,选项A错误;

B.当MN速度最大时,由动量定理

解得

选项B正确;

C.达到最大速度vm时,MN上的感应电动势为

电容器C两极板间的电压为

选项C错误;

D.过程中任一时刻电流为

U′为电容器极板电压,则从式中可以看出电流不恒定,取一很短时间t',流过MN电量为

只有当U'=0时才有

而本题过程中始终不满足U'=0,则不可以利用的公式求出MN加速过程的位移,选项D正确。

故选BD

练习册系列答案
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【题目】如图所示,“嫦娥三号”从M点进入环月圆轨道I,运行4天后再从M点进入椭圆轨道Ⅱ,N为椭圆轨道Ⅱ的近月点(可视为紧贴月球表面),则“嫦娥三号”

A. 在两轨道上运行的周期相同

B. 在两轨道上运行的机械能相同

C. N点的速度大于月球的第一宇宙速度

D. NM的过程机械能不断增加

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【题目】一质量m6kg的物块置于水平地面上,物块与地面间的动摩擦因数μ,用两根轻绳AB分别系在物块的两侧,如图所示,A绳水平,B绳与水平面的夹角θ30°,取g10m/s2

(1)逐渐增大B绳的拉力,直到物块对地面的压力恰好为零,分别求此时A绳和B绳的拉力大小;

(2)A绳剪断,为了使物块沿水平面向右做匀速直线运动,在不改变B绳方向的情况下,求B绳的拉力大小。

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【题目】如图所示,MN是负点电荷产生的电场中的一条电场线.一个带正电的粒子(不计重力)从ab穿越这条电场线,轨迹如图中虚线所示.下列结论正确的是(

A.负点电荷一定位于N点右侧

B.a点的电势低于b点的电势

C.粒子在a点的电势能小于在b点的电势能

D.粒子在a点的加速度大小小于在b点的加速度大小

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【题目】传送带以恒定速度v=4 m/s顺时针运行,已知传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m=2 kg的小物块轻放在其底端(小物块可看成质点),平台上的人通过一根轻绳用恒力F=20 N拉小物块,经过一段时间物块被拉到平台上,如图所示,已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,传送带长6m。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g10 m/s2sin 37°=0.6cos 37°=0.8。则(

A.物体一直做匀加速运动

B.物体先受滑动摩擦力,共速后受静摩擦力

C.物体在传送带上运动的时间为1.5s

D.物体相对传送带滑行的距离为1m

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【题目】如图所示,水平面内有两根互相平行且足够长的光滑金属轨道,它们间的距离L=0.20m,在两轨道的左端之间接有一个R=0.10Ω的电阻。在虚线OOOO垂直于轨道)右侧有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T。一根质量m=0.10kg的直金属杆ab垂直于轨道放在两根轨道上。某时刻杆abv0=2.0m/s且平行于轨道的初速度进入磁场,同时在杆上施加一个水平拉力,使其以a=2.0m/s2的加速度做匀减速直线运动。杆ab始终与轨道垂直且它们之间保持良好接触。杆ab和轨道的电阻均可忽略。

(1)请你通过计算判断,在金属杆ab向右运动的过程中,杆上所施加的水平拉力的方向;

(2)在金属杆ab向右运动的过程中,求杆中的感应电流为最大值的时候,水平拉力的大小;

(3)从金属杆ab进入磁场至速度减为零的过程中,电阻R上发出的热量Q=0.13J,求此过程中水平拉力做的功。

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A.只将线圈的转速减半B.只将线圈的匝数减半

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