内容正文:
高二物理第二次学情检测
一、单选题:(每题4分,共44分)
1. 蹦床是一项运动员利用从蹦床反弹中表现杂技技巧的竞技运动。一质量为50kg的运动员从离蹦床1.8m处自由下落,若从运动员接触蹦床陷下去、再被蹦床弹起离开蹦床共经历了0.4s,运动员离开蹦床后弹起的高度为1.25m,取g=10m/s2,不计空气阻力,则在运动员接触蹦床到离开蹦床的时间内,运动员受到的合力冲量大小为( )
A. 300n·s B. 50N·s C. 550N·s D. 750N·s
【答案】C
【解析】
【详解】设运动员的质量为m,他刚落到蹦床瞬间的速度为v1,反弹速度为v2,故由机械能守恒,即
解得
选取小球接触蹦床的过程为研究过程,取向上为正方向。合力的冲量为动量的变化量
I=mv2-(-mv1)= 50×(6+5)N∙s =550N∙s
故选C。
2. 一个小球与弹簧连接套在光滑水平细杆上,在间做简谐运动,点为的中点。以点为坐标原点,水平向右为正方向建立坐标系,得到小球振动图像如图所示。下列结论正确的是( )
A. 小球振动的频率是
B. 时,小球在位置
C. 小球在通过位置时,速度最大
D. 如果小球的振幅增大,则振动周期也增大
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】A.由图可知,小球振动的频率为
A错误;
B.时,小球在负向最大位移处,则小球在A位置,B错误;
C.小球在通过位置时,加速度为零,因此速度最大,C正确;
D.小球振动的周期与振幅无关,D错误;
故选C。
3. 一列沿x轴正方向传播的横波,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.2s时刻的波形如图中虚线所示,则t=0时质点P( )
A. 运动方向向右 B. 运动方向向下
C. 周期一定为0.8s D. 周期可能为0.16s
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】AB.已知横波沿x轴正方向传播,结合波形图可知P点沿y轴正方向运动,所以A、B错误;
CD.依据平移法可得
解得
当n=0时,T=0.8s,当n=1时,T=0.16s,所以C错误;D正确.
故选D。
4. 如图所示,水下光源向水面点发射一束光线,出射光线分成两束单色光。下列说法正确的是( )
A. 这是光的干涉现象
B. 光的波长小于光的波长
C. 在真空中,光的传播速度比光的传播速度大
D. 若保持光源位置不变,增大入射角,则从水面上方观察,光先消失
【答案】D
【解析】
【详解】A.这是复色光分解成单色光的现象,是折射形成的光的色散,故A错误;
B.光线发生折射时,根据
可知b光的偏折角大,其折射率大,则频率更高,由可知波长就越短,所以a光的波长大于b光的波长,故B错误;
C.各种不同频率的光在真空中的速度均相同为,故C错误;
D.根据
可知b光折射率大,临界角C小,则b光先发生全反射,最先消失,故D正确。
故选D。
5. 质量和电荷量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹分别如图中的两支虚线所示,下列表述正确的是( )
A. M带正电,N带负电
B. M的速率大于N的速率
C. 洛伦兹力对M、N做正功
D. M的运行时间大于N的运行时间
【答案】B
【解析】
【详解】A. 根据左手定则,可知,M带负电,N带正电,A错误;
B. 粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,即:
解得:
同一磁场,又M和N两粒子的电荷量相同,故轨道半径大小r和速度v成正比,故B正确;
C. 洛伦兹力每时每刻与速度垂直,不做功,C错误;
D. 粒子在磁场中运动的周期T的计算如下:
同一磁场,M和N两粒子的电荷量相同,故两粒子在磁场中运动的周期相同,它们均运动了半个周期,故它们运动的时间相同,D错误;
故选B。
6. 条形磁铁位于线圈L的正上方,灵敏电流计G、电容C与线圈L连成如图所示的电路。现使磁铁从静止开始加速下落,在S极接近线圈上端的过程中,流过电流计G的电流方向和电容器极板的带电情况,下列说法正确的是 ( )
A. 电流方向G,电容器的下极板带正电
B. 电流方向G,电容器的上极板带正电
C. 电流方向G,电容器的下极板带正电
D. 电流方向G,电容器的上极板带正电
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】磁铁向下运动,则穿过线圈的磁通量向上增加,根据楞次定律可知,线圈中感应电流磁场向下,则产生的感应电流方向为G,电容器上板电势高,即上板带正电。
故选B。
7. 如图所示,一个质量为M的滑块放置在水平面上,滑块的一侧是一个四分之一圆弧圆弧半径。E点与水平面相切。另有一个质量为m的小球以的初速度水平向右从E点冲上滑块,若小球刚好没越过圆弧的上端,已知重力加速度大小不计一切摩擦。则滑块与小球质量的比值为( )
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
【答案】C
【解析】
【详解】根据题意,小球上升到滑块上端时,小球与滑块的速度相同,设为,根据动量守恒定律有
根据机械能守恒定律有
联立解得
故选C。
8. 回旋加速器是高能物理研究中常用的仪器,它的工作原理如图所示,如果将加速的粒子由换成,不考虑相对论的影响,下列说法正确的是( )
A. 两粒子的最大动能之比为1:2
B. 两粒子加速次数之比为2:1
C. 两粒子加速次数之比为1:2
D. 两粒子在回旋加速器中的加速周期相等
【答案】B
【解析】
【详解】A.粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动的最大半径相等,设D形盒半径为R,洛伦兹力提供向心力,有
粒子获得的最大动能
所以两粒子最大动能之比为1:1,选项A错误;
BC.两粒子的加速次数满足
可得加速次数之比
选项B正确,C错误;
D.粒子在磁场中的运动周期为,由于两粒子的比荷不相等,所以两粒子的运动周期不相等,所以加速周期(等于磁场中圆周运动周期)不相等,选项D错误。
故选B。
9. 如图所示,在x>0,y>0的空间中有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy平面向里,大小为B.现有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从x轴上的P点沿着与x轴正方向成30°角的方向射入磁场.不计重力的影响,则下列有关说法中正确的是
A. 只要粒子的速率合适,粒子就可能通过坐标原点
B. 粒子在磁场中运动所经历的时间一定为
C. 粒子在磁场中运动所经历的时间可能为
D. 粒子在磁场中运动所经历的时间可能为
【答案】C
【解析】
【详解】A.带正电的粒子从P点沿与x轴正方向成30°角的方向射入磁场中,则圆心在过P点与速度方向垂直的直线上,如图所示:
粒子在磁场中要想到达O点,转过的圆心角肯定大于180°,因磁场有边界,故粒子不可能通过坐标原点.故A错误.
BCD.由于P点的位置不确定,所以粒子在磁场中运动的轨迹圆弧对应的圆心角也不同,最大的圆心角是轨迹圆弧与y轴相切时即300°,运动时间为T,而最小的圆心角是P点在坐标原点时即120°,运动时间为T,而,故粒子在磁场中运动所经历的时间最长为,最短为.故C正确,BD错误.
10. 如图所示,一质量为m=0.1kg,长为L=0.2m的导体棒水平放置在倾角为θ=37°的光滑斜面上,整个装置处于垂直于斜面向上的匀强磁场中。当导体棒中通有垂直纸面向里的恒定电流I=0.5A时,磁场的方向由垂直于斜面向上沿逆时针转至水平向左的过程中,导体棒始终静止,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2),则磁感应强度B的取值范围是( )
A. 6T≤B≤10T B. 6T≤B≤20T C. 3T≤B≤20T D. 3T≤B≤10T
【答案】A
【解析】
【详解】经分析知,导体棒受到重力mg、斜面的弹力FN和安培力FA,且三力的合力为零,如图所示,从图中可以看出,在磁场方向变化的过程中,安培力FA一直变大,导体棒受到斜面的弹力FN一直变小,由于
FA=BIL
其中电流Ⅰ和导体棒的长度L均不变,故磁感应强度渐渐变大,当磁场方向垂直斜面向上时,安培力FA沿斜面向上,此时安培力最小,最小值
FAmin=mgsinθ
则
=6T
当磁场方向水平向左时,安培力方向竖直向上,此时对应的安培力最大,得磁感应强度的最大值
=10T
磁感应强度B的取值范围是6T≤B≤10T。
故选A。
11. 如图所示,固定在水平面上的半径为r的金属圆环内存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。长为l的金属棒,一端与圆环接触良好,另一端固定在竖直导电转轴上,接入回路的电阻为R,随轴以角速度匀速转动。在圆环的A点和电刷间接有阻值也为R的电阻和电容为C、板间距为d的平行板电容器,有一带电微粒在电容器极板间处于静止状态。已知重力加速度为g,不计其它电阻和摩擦,下列说法正确的是( )
A. 回路中的电动势为
B. 微粒的电荷量与质量之比为
C. 电阻消耗的电功率为
D. 电容器所带的电荷量为
【答案】D
【解析】
【详解】A.如图所示,金属棒绕轴切割磁感线转动,回路中的电动势
故A错误;
B.电容器两极板间电压等于,带电微粒在两极板间处于静止状态,则
解得
故B错误;
C.电阻消耗的功率
故C错误;
D.电容器所带的电荷量
故D正确。
故选D。
二、实验题:(每空2分,共16分)
12. 用如图甲所示的气垫导轨来验证动量守恒定律,用频闪照相机闪光4次拍得照片如图乙所示,已知闪光时间间隔为,闪光本身持续时间极短,已知在这4次闪光的时间内A、B均在范围内,且第一次闪光时,A恰好过处,B恰好过处,则由图可知:
(1)两滑块在_______cm处相碰。
(2)两滑块在第一次闪光后_______s时发生碰撞。
(3)若碰撞过程中满足动最守恒,则A、B两滑块的质量之比为_______。
【答案】 ①. 70 ②. 0.05## ③. ##
【解析】
【详解】[1]由图可知第2、3、4次闪光时B没有发生移动,说明B发生碰撞后停止运动速度为零,所以碰撞发生在70cm处。
[2]碰撞后A向左匀速直线运动,其速度为
从碰撞到第二次闪光时A向左运动10cm,时间为
第一次闪光后到发生碰撞时间为
[3]碰撞前A速度为
碰撞前A速度为
以向左为正方向,对A、B系统,根据动量守恒定律得
解得
13. 某研究性学习小组在进行“用单摆测定重力加速度”的实验中(实验装置如图甲所示),已知单摆在摆动过程中的最大偏角小于5°。
(1)安装好实验装置后,先用游标卡尺测量摆球直径d,测量的示数如图乙所示,则摆球直径d=___________cm;
(2)摆球摆动稳定后,当它到达最低点时启动秒表开始计时,并记录此后摆球再次经过最低点的次数n(n=1、2、3…),当n=60时刚好停表.停止计时的秒表读数如图丙所示,则秒表读数是___________s,由此可以计算出单摆摆动周期T=___________s(结果保留三位有效数字);
(3)用单摆的周期公式计算重力加速度时,如果测量值小于真实值,可能原因是___________;
A.把(N+1)次全振动的时间误当成N次全振动的时间
B.计时开始时,秒表启动稍晚
C.将摆线长当成了摆长
D.测量摆长时摆线拉得过紧
(4)正确测量不同摆长L及相应的单摆周期T,并在坐标纸上画出T²与L的关系图线,如图丁所示:
由图线算出重力加速度的大小g=___________m/s²(保留3位有效数字,计算时π²取9.86)。
【答案】 ①. 1.87 ②. 75.2s ③. 2.51 ④. AC##CA ⑤. 10.1
【解析】
【详解】(1)[1]根据游标卡尺的读数原理可知摆球直径为
(2)[2]秒表的读数为
[3]单摆摆动周期为
(3)[4]
A.根据单摆周期的表达式
得
把(N+1)次全振动的时间误当成N次全振动的时间,周期偏大,所以重力加速度的测量值偏小,故A正确;
B.计时开始时,秒表启动稍晚,所得周期偏小,重力加速度的测量值偏大,故B错误;
C.将摆线长当成了摆长,摆长偏小,重力加速度测量值偏小,故C正确;
D.测量摆长时摆线拉的过紧,摆长偏大,重力加速度测量值偏大,故D错误。
故选AC。
(4)[5] 根据单摆周期的表达式
得
所以T2-L图像的斜率为
解得
三、计算题(共40分)
14. 在某种透明液体中有一单色点光源,光源距液面的距离为R,在液面上方可以观察到有光射出的部分是半径为R的圆面。已知光在真空中的传播速度为c。求:
(1)液体对该光的折射率n;
(2)射出的光线在液体中传播的最短时间。
【答案】(1);(2)
【解析】
【详解】(1)由题意可得,该单色光在液面发生全反射时的临界角为
液体对该光的折射率为
(2)该单色光在液体中的传播速度为
当光的路程最短时,射出的光线在液体中传播的最短时间
15. 如图所示,在平直轨道上P点静止放置一个质量为2m的物体A,P点左侧粗糙,右侧光滑,现有一颗质量为m的子弹以的水平速度射入物体A并和物体A一起滑上光滑平面,与前方静止物体B发生弹性正碰后返回,在粗糙面滑行距离d停下,已知动摩擦因数为,求:
(1)子弹与物体A碰撞过程中损失的机械能;
(2)B物体的质量。
【答案】(1);(2)9m
【解析】
【分析】
【详解】(1)设子弹与物体A的共同速度为v,由动量守恒定律
则该过程损失的机械能
(2)以子弹、物体A和物体B为系统,设B的质量为M,碰后子弹和物体A的速度为,物体B的速度为,由动量守恒定律
碰撞过程机械能守恒
子弹与物体A滑上粗糙面到停止,由能量守恒定律
又
联立可解得
16. 如图所示,在y>0区域存在着垂直xOy平面向外的匀强磁场,在第四象限的空间中存在着平行于xOy平面沿y轴正方向的匀强电场。一质量为m,带电量为q的带正电粒子从坐标原点以初速度v0射入磁场,方向与x轴负方向成60°角斜向上,然后经过M点进入电场,并从y轴负半轴的N点垂直y轴射出电场。已知M点坐标为(L,0),粒子所受的重力不计,求∶
(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(2)匀强电场的电场强度E的大小。
【答案】(1);(2)。
【解析】
【详解】(1)作出粒子的运动轨迹如图所示
设在磁场中运动半径为R,则几何关系可得
2Rsin60°=L
由洛伦兹力提供向心力,则有
联立解得
(2)粒子从M点到N点过程为匀变速曲线运动,逆推从N到M为类平抛运动
沿x轴方向有
沿y轴方向
由牛顿第二定律得
Eq=ma
解得
17. 如图所示,导体框架的平行导轨间距d=1m,框架平面与水平面夹角α=30°,框架处于匀强磁场中且足够长。匀强磁场方向垂直框架平面向上,磁感应强度的大小B=0.2T,导体棒ab的质量m=0.2kg,R=0.1Ω,导体棒水平跨在导轨上,与导轨接触良好,从静止开始无摩擦滑动,其它电阻不计。(g取10m/s2)求:
(1)导体棒ab下滑的最大速度的大小
(2)导体棒以最大速度下滑时,ab棒上的电热功率。
(3)若导体棒从静止开始至最大速度过程中通过导体回路的电量为1.6C,回路产生的焦耳热是多少?
【答案】(1)2.5m/s;(2)2.5W;(3)0.175J
【解析】
【详解】(1)导体棒切割磁感线产生的感应电动势
E=Bdv
感应电流
导体棒受到的安培力
导体棒匀速运动时速度最大,由平衡条件得
代入数据解得最大速度大小
v=2.5m/s
(2)导体棒以最大速度下滑时感应电动势为
E=Bdv=0.5V
ab棒上的热功率
(3)由法拉第电磁感应定律得
平均感应电流
通过回路的电荷量
解得导体棒下滑的距离
x=0.8m
从导体棒开始下滑到最大速度过程,由能量守恒定律得
代入数据解得回路产生的焦耳热
Q=0.175J
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一、单选题:(每题4分,共44分)
1. 蹦床是一项运动员利用从蹦床反弹中表现杂技技巧的竞技运动。一质量为50kg的运动员从离蹦床1.8m处自由下落,若从运动员接触蹦床陷下去、再被蹦床弹起离开蹦床共经历了0.4s,运动员离开蹦床后弹起的高度为1.25m,取g=10m/s2,不计空气阻力,则在运动员接触蹦床到离开蹦床的时间内,运动员受到的合力冲量大小为( )
A. 300n·s B. 50N·s C. 550N·s D. 750N·s
2. 一个小球与弹簧连接套在光滑水平细杆上,在间做简谐运动,点为的中点。以点为坐标原点,水平向右为正方向建立坐标系,得到小球振动图像如图所示。下列结论正确的是( )
A. 小球振动的频率是
B. 时,小球在位置
C. 小球在通过位置时,速度最大
D. 如果小球的振幅增大,则振动周期也增大
3. 一列沿x轴正方向传播的横波,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.2s时刻的波形如图中虚线所示,则t=0时质点P( )
A. 运动方向向右 B. 运动方向向下
C. 周期一定为0.8s D. 周期可能为0.16s
4. 如图所示,水下光源向水面点发射一束光线,出射光线分成两束单色光。下列说法正确的是( )
A. 这是光的干涉现象
B. 光的波长小于光的波长
C. 在真空中,光的传播速度比光的传播速度大
D. 若保持光源位置不变,增大入射角,则从水面上方观察,光先消失
5. 质量和电荷量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹分别如图中的两支虚线所示,下列表述正确的是( )
A. M带正电,N带负电
B. M的速率大于N的速率
C. 洛伦兹力对M、N做正功
D. M的运行时间大于N的运行时间
6. 条形磁铁位于线圈L的正上方,灵敏电流计G、电容C与线圈L连成如图所示的电路。现使磁铁从静止开始加速下落,在S极接近线圈上端的过程中,流过电流计G的电流方向和电容器极板的带电情况,下列说法正确的是 ( )
A. 电流方向G,电容器的下极板带正电
B. 电流方向G,电容器的上极板带正电
C. 电流方向G,电容器的下极板带正电
D. 电流方向G,电容器的上极板带正电
7. 如图所示,一个质量为M的滑块放置在水平面上,滑块的一侧是一个四分之一圆弧圆弧半径。E点与水平面相切。另有一个质量为m的小球以的初速度水平向右从E点冲上滑块,若小球刚好没越过圆弧的上端,已知重力加速度大小不计一切摩擦。则滑块与小球质量的比值为( )
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
8. 回旋加速器是高能物理研究中常用的仪器,它的工作原理如图所示,如果将加速的粒子由换成,不考虑相对论的影响,下列说法正确的是( )
A. 两粒子的最大动能之比为1:2
B. 两粒子加速次数之比为2:1
C. 两粒子加速次数之比为1:2
D. 两粒子在回旋加速器中的加速周期相等
9. 如图所示,在x>0,y>0的空间中有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy平面向里,大小为B.现有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从x轴上的P点沿着与x轴正方向成30°角的方向射入磁场.不计重力的影响,则下列有关说法中正确的是
A. 只要粒子的速率合适,粒子就可能通过坐标原点
B. 粒子在磁场中运动所经历的时间一定为
C. 粒子在磁场中运动所经历的时间可能为
D. 粒子在磁场中运动所经历的时间可能为
10. 如图所示,一质量为m=0.1kg,长为L=0.2m的导体棒水平放置在倾角为θ=37°的光滑斜面上,整个装置处于垂直于斜面向上的匀强磁场中。当导体棒中通有垂直纸面向里的恒定电流I=0.5A时,磁场的方向由垂直于斜面向上沿逆时针转至水平向左的过程中,导体棒始终静止,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2),则磁感应强度B的取值范围是( )
A. 6T≤B≤10T B. 6T≤B≤20T C. 3T≤B≤20T D. 3T≤B≤10T
11. 如图所示,固定在水平面上的半径为r的金属圆环内存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。长为l的金属棒,一端与圆环接触良好,另一端固定在竖直导电转轴上,接入回路的电阻为R,随轴以角速度匀速转动。在圆环的A点和电刷间接有阻值也为R的电阻和电容为C、板间距为d的平行板电容器,有一带电微粒在电容器极板间处于静止状态。已知重力加速度为g,不计其它电阻和摩擦,下列说法正确的是( )
A. 回路中的电动势为
B. 微粒的电荷量与质量之比为
C. 电阻消耗的电功率为
D. 电容器所带的电荷量为
二、实验题:(每空2分,共16分)
12. 用如图甲所示的气垫导轨来验证动量守恒定律,用频闪照相机闪光4次拍得照片如图乙所示,已知闪光时间间隔为,闪光本身持续时间极短,已知在这4次闪光的时间内A、B均在范围内,且第一次闪光时,A恰好过处,B恰好过处,则由图可知:
(1)两滑块在_______cm处相碰。
(2)两滑块在第一次闪光后_______s时发生碰撞。
(3)若碰撞过程中满足动最守恒,则A、B两滑块的质量之比为_______。
13. 某研究性学习小组在进行“用单摆测定重力加速度”的实验中(实验装置如图甲所示),已知单摆在摆动过程中的最大偏角小于5°。
(1)安装好实验装置后,先用游标卡尺测量摆球直径d,测量的示数如图乙所示,则摆球直径d=___________cm;
(2)摆球摆动稳定后,当它到达最低点时启动秒表开始计时,并记录此后摆球再次经过最低点的次数n(n=1、2、3…),当n=60时刚好停表.停止计时的秒表读数如图丙所示,则秒表读数是___________s,由此可以计算出单摆摆动周期T=___________s(结果保留三位有效数字);
(3)用单摆的周期公式计算重力加速度时,如果测量值小于真实值,可能原因是___________;
A.把(N+1)次全振动的时间误当成N次全振动的时间
B.计时开始时,秒表启动稍晚
C.将摆线长当成了摆长
D.测量摆长时摆线拉得过紧
(4)正确测量不同摆长L及相应的单摆周期T,并在坐标纸上画出T²与L的关系图线,如图丁所示:
由图线算出重力加速度的大小g=___________m/s²(保留3位有效数字,计算时π²取9.86)。
三、计算题(共40分)
14. 在某种透明液体中有一单色点光源,光源距液面的距离为R,在液面上方可以观察到有光射出的部分是半径为R的圆面。已知光在真空中的传播速度为c。求:
(1)液体对该光的折射率n;
(2)射出的光线在液体中传播的最短时间。
15. 如图所示,在平直轨道上P点静止放置一个质量为2m的物体A,P点左侧粗糙,右侧光滑,现有一颗质量为m的子弹以的水平速度射入物体A并和物体A一起滑上光滑平面,与前方静止物体B发生弹性正碰后返回,在粗糙面滑行距离d停下,已知动摩擦因数为,求:
(1)子弹与物体A碰撞过程中损失的机械能;
(2)B物体的质量。
16. 如图所示,在y>0区域存在着垂直xOy平面向外的匀强磁场,在第四象限的空间中存在着平行于xOy平面沿y轴正方向的匀强电场。一质量为m,带电量为q的带正电粒子从坐标原点以初速度v0射入磁场,方向与x轴负方向成60°角斜向上,然后经过M点进入电场,并从y轴负半轴的N点垂直y轴射出电场。已知M点坐标为(L,0),粒子所受的重力不计,求∶
(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(2)匀强电场的电场强度E的大小。
17. 如图所示,导体框架的平行导轨间距d=1m,框架平面与水平面夹角α=30°,框架处于匀强磁场中且足够长。匀强磁场方向垂直框架平面向上,磁感应强度的大小B=0.2T,导体棒ab的质量m=0.2kg,R=0.1Ω,导体棒水平跨在导轨上,与导轨接触良好,从静止开始无摩擦滑动,其它电阻不计。(g取10m/s2)求:
(1)导体棒ab下滑的最大速度的大小
(2)导体棒以最大速度下滑时,ab棒上的电热功率。
(3)若导体棒从静止开始至最大速度过程中通过导体回路的电量为1.6C,回路产生的焦耳热是多少?
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