【题目】电磁弹射技术是一种新兴的直线推进技术,适宜于短行程发射大载荷,在军事、民用和工业领域具有广泛应用前景。我国已成功研制出用于航空母舰舰载机起飞的电磁弹射器。它由发电机、直线电机、强迫储能装置和控制系统等部分组成。
电磁弹射器可以简化为如图所示的装置以说明其基本原理。电源和一对足够长平行金属导轨M、N分别通过单刀双掷开关K与电容器相连。电源的电动势E=10V,内阻不计。两条足够长的导轨相距L=0.1m且水平放置,处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面且竖直向下,电容器的电容C=10F。现将一质量m=0.1kg、电阻r=0.1Ω的金属滑块垂直放置于导轨的滑槽内,分别与两导轨良好接触。将开关K置于a使电容器充电,充电结束后,再将开关K置于b,金属滑块会在电磁力的驱动下运动,不计导轨和电路其他部分的电阻,且忽略金属滑块运动过程中的一切阻力,不计电容充放电过程中该装置向外辐射的电磁能量及导轨中电流产生的磁场对滑块的作用。
(1)在电容器放电过程中,金属滑块两端电压与电容器两极间电压始终相等。求在开关K置于b瞬间,金属滑块的加速度的大小a;
(2)求金属滑块最大速度v;
(3)a.电容器是一种储能装置,当电容两极间电压为U时,它所储存的电能A=CU2/2。求金属滑块在运动过程中产生的焦耳热Q;
b.金属滑块在运动时会产生反电动势,使金属滑块中大量定向运动的自由电子又受到一个阻力作用。请分析并计算在金属滑块运动过程中这个阻力所做的总功W。
【答案】(1)见解析(2)40m/s(3)a. 400J;b. –80J
【解析】(1)开关K置于b瞬间,流过金属滑块的电流:
金属滑块受到安培力作用,由牛顿运动定律:BIL=ma,
(2) 设金属滑块做加速运动到最大速度时两端的电压为U,电容器放电过程中的电荷量变化为Δq,放电时间为Δt,流过金属滑块的平均电流为I:
电容放电过程的电荷量变化Δq=C(E-U)
金属滑块速度最大时,其两端电压U=BLv
由电流定义有Δq=IΔt
在金属滑块运动过程中,由动量定理有BILΔt=mv-0
联立以上各式,可得:v=40m/s
(3)a. 由U=BLv可知电容器两端最终电压U=2V
由能量守恒定律有
解得:Q=400J
b.因金属滑块做切割磁感线运动产生反电动势,由此使滑块中的自由电荷受到阻碍其定向运动的洛伦兹力f1(即阻力);同时由于金属滑块中的自由电荷定向运动还使其受到洛伦兹力f2。金属滑块中的所有自由电荷所受f2的合力在宏观上表现为金属滑块的安培力。
由动能定理可知安培力做功: WF=mv2=80J
f1与f2的合力即洛伦兹力f不做功。所以金属滑块运动过程中阻力f1所做的总功
W=-WF =-80J
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【题目】如图所示,质量M=8kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加—水平推力F=8N,当小车向右运动的速度达到v0=1.5m/s时.在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,己知运动过程中.小物块没有从小车上掉下来,g取10m/s2,求:
(1)经过多长时间两者达到相同的速度;
(2)小车至少多长,才能保证小物块不从小车上掉下來.
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【题目】在同一空间同时存在着匀强磁场和均匀辐射的电场源,有一电量为+q、质量为m带电小球系于长为L细线的一端,另一端固定于悬点O,均匀辐射的电场源位于悬点O正下方P处,且OP=L,如图所示。当悬线与竖直方向的夹角时,小球恰能保持静止状态。试求:
(1)图示位置的电场强度?
(2)若突然给带电小球一个垂直于纸面向里的初速度,带电小球恰好能做匀速圆周运动,悬线的拉力多大?磁感应强度的大小和方向如何?
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【题目】如图所示,一个物体静止放在倾斜的木板上,在木板的倾角缓慢增大到某一角度的过程中,物体一直静止在木板上,则下列说法中正确的有( )
A. 物体所受的支持力逐渐增大
B. 物体所受的支持力与摩擦力的合力不变
C. 物体所受重力、支持力、摩擦力和下滑力四个力的作用
D. 物体所受的重力、支持力和摩擦力这三个力的合力不变,但不为零。
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【题目】电流天平可以用来测量匀强磁场的磁感应强度的大小。测量前天平已调至平衡,测量时,在左边托盘中放入质量m1=15.0g的砝码,右边托盘中不放砝码,将一个质m0=10.0g,匝数n=10,下边长l=10.0cm的矩形线圈挂在右边托盘的底部,再将此矩形线圈的下部分放在待测磁场中,如图18甲所示,线圈的两头连在如图乙所示的电路中,不计连接导线对线圈的作用力,电源电动势E=1.5V,内阻r=1.0Ω。开关S闭合后,调节可变电阻使理想电压表示数U=1.4V时,R1=10Ω,此时天平正好平衡。g=10m/s2,求:
(1)线圈下边所受安培力的大小F,以及线圈中电流的方向;
(2)矩形线圈的电阻R;
(3)该匀强磁场的磁感应强度B的大小。
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【题目】如图所示, KLMN 是一个竖直的匝数为n的矩形导线框,全部处于磁感应强度为 B 的水平方向的匀强磁场中,线框面积为S,MN边水平,线框绕竖直固定轴以角速度ω匀速转动。当MN边与磁场方向的夹角为 30时(图示位置),下列说法正确的是
A. 导线框中产生的瞬时电动势的大小是nBSω/2
B. 导线框中产生的瞬时电动势的大小是
C. 线框中电流的方向是K→L→M→N→K
D. 线框中电流的方向是K→N→M→L→K
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【题目】某同学测量一节干电池的电动势和内阻,现有待测电池、电流表(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)、电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)、滑动变阻器(阻值0~10Ω,额定电流2A)、开关各一个、导线若干。为了防止实验测量时数据过密(即要求电压变化范围相对大一些),另外还配有一个定值电阻R0(阻值为1Ω、额定功率为5W)。
(1)请按照图甲设计的电路图用笔画线将图乙实物电路图补充完整______。
(2)该同学按照要求连接好电路并进行实验,根据实验数据绘出了图13所示的U-I图像,则电源的电动势E=______V,电源内阻r=_____Ω。
(3)在上述实验过程中存在系统误差。在图所绘图像中,虚线代表没有误差情况下,电压表两端电压的真实值与通过电源电流真实值关系的图像,实线是根据测量数据绘出的图像,则图14中能正确表示二者关系的是______(选填选项下面的字母)。
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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示。则在卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是:
A. 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率
B. 卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度
C. 卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度
D. 卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度
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【题目】如右图所示,固定于同一条竖直线上的A、B是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量分别为+Q和-Q,A、B相距为2d.MN是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球p,质量为m、电荷量为+q(可视为点电荷,不影响电场的分布),现将小球p从与点电荷A等高的C处由静止开始释放,小球p向下运动到距C点距离为d的O点时,速度为v.已知MN与AB之间的距离为d,静电力常量为k,重力加速度为g.求:
(1)C、O间的电势差UCO;
(2)O点处的电场强度E的大小;
(3)小球p经过O点时的加速度;
(4)小球p经过与点电荷B等高的D点时的速度.
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