卷9 电路及其应用-【三新金卷·先享题】2026年安徽省高考物理真题分类优化卷(分项3N)

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2026-01-20
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习
学年 2026-2027
地区(省份) 安徽省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.78 MB
发布时间 2026-01-20
更新时间 2026-01-20
作者 合肥三新教育科技有限公司
品牌系列 -
审核时间 2026-01-20
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来源 学科网

内容正文:

1 1 gU-mgL=交mwi-2m明 联立解得 Uq-mgL A m /3(Uq-mgL) UB= U 答案:1) (2)vA= Uq-mgL 3(Uq-mgL) m :UB= m 14.解析:(1)设油滴半径为r,密度为ρ,则油滴质量 m=专r0 则速率为v时受阻力f=krv 则当油滴匀速下落时mg=f 3kv 解得r=√4πpg c√元 可知上= 0=2 1 V4vo 则一 (2)两板间加上电压后(上板为正极),这两个油滴 很快达到相同的達率?,可知油滴口做减连运动 油滴b做加速运动,可知油滴a带负电,油滴b带 正电;当再次匀速下落时,对a由受力平衡可得 lq.lE+f.=m.g 2 其中f。=。 1 m.g=2m.g 对b由受力平衡可得 f.-qE=mg Uo 其中f6=1m,8=2,g 4 Vo 联立解得 2m 答案:(1)8:1(2)油滴a带负电,油滴b带正电: 4:1 15.解析:(1)粒子在磁场中做圆周运动时的速度为 v=√6十u话=√Ev。 根据洛伦兹力提供向心力 Bov-m-m To √Emo 解得做圆周运动的半径为”= Bq 两有为T贸 (2)根据题意,已知任何相等的时间内P点沿图中 闭合曲线通过的曲线长度都相等,由于曲线表示的 为速度相应的曲线,根据a=A”可知任意点的加速 △t 度大小相等,故可得 【20】 Bq·V2v。Eq 解得E=√2B。 (3)根据题意分析可知从b点到c点粒子在磁场中 转过的角度为270°,绕一圈的过程中两次在电场中 运动,根据对称性可知粒子的运动轨迹如图,α角为 两次粒子在电场中运动时初末位置间的位移与x 轴方向的夹角,从Q到b过程中粒子做类平抛运 Eq 动,得一t=v0 m 故可得该段时间内沿y方向位移为L=u。t 根据几何知识可得bc=√2r 由粒子在两次电场中运动的对称性可知移动一周 时粒子位移的大小为xm=xc一2L (2-√/2)mwo 联立解得xd= Bq a oa →y Eq 答案:1)2mu2n Bq'Ba (2)E=√2Bv (3)2-E)mm, Ba 卷9电路及其应用 1.CA.闭合开关瞬间,电容器C相当于通路,线圈L 相当于断路,所以A1、A2瞬间亮起,A逐渐变亮,A 错误;B.闭合开关后,电容器充电,充电完成后相当 于断路,所以A2亮一下后熄灭,B错误;C.稳定后, 电容器相当于断路,线圈相当于短路,所以A1、A 串联,所以一样亮,C正确;D.稳定后,电容器与A 并联,两端电压等于A两端电压,由于线圈电阻和 电源内阻忽略不计,且A1、A:串联,A:两端电压为 2E,根据Q=CU,可得电容器的电荷量等于 2CE,D错误。 2.D设样品每平方米戟流子(电子)数为n,电子定向 移动的速率为,则时间t内通过样品的电荷量 q=nevtb 根据电流的定义式得 1=9=e动 当电子稳定通过样品时,其所受电场力与洛伦兹力 平衡,则有 U evB=eb 联立解得U=LB ne 结合图像可得 188×10-3 we 320X10 V/T k= 解得n=2.3×1015 故选D。 -3N 3.C带正电的粒子沿轴线射入,然后垂直打到管壁 上,可知粒子运动的圆孤半径为r=α 故A正确,不符合题意; 根据qB=mT Bqa 可得粒子的质量m= 7 故B正确,不符合题意; 管道内的等效电流为I=VgSu 单位体积内电荷数为” πa2u 则1=” wvaqxav-ng 故C错误,符合题意; 由动量定理可得F△t=2nm△tv 粒子束对管道的平均作用力大小 联立解得F'=nBql 故D正确,不符合题意。 故选C。 4.C电路稳定后,由于电源内阻不计,则整个回路可 看成3R、2R的串联部分与R、4R的串联部分并联, 若取电源负极为零电势,点,则电容器上极板的电 势为 E 2E 9L求·2R= 电容器下极板的电势为 E 4E 9干R·4R=5 则电容两端的电压 C,. 则电容器上的电荷量为 Q=(U,=号cE 故选C。 5,C题意可知水位越高,对压力传感器的压力越大, 压力传感器的电阻值越小。控制开关自动开启低水 位预警,此时水位较低,压力传感器的电阻值较大, 由于a、b两端此时的电压大于U1,根据串联电路电 压分部特点可知,R,为压力传感器,故高水位时压 力传感器的电阻值越小,R,压力传感器两端电压变 小,U1>U2,A、B错误; 根据闭合电路欧姆定律可知,a、b两端的电压为 E R:HRR=- E R2 1+ R 若定值电阻的阻值越大,当开启低水位预警时a、b 两端的电压大于U:时,R:压力传感器阻值需要越 大,则水位越低;当a、b两端的电压小于U2时开启 高水位预警时,R,压力传感器阻值需要越大,则水 位越低。C正确,D错误。 故选C。 6.A由电路图可知R?与R,串联后与R,并联,再与 R,串联。并联电路部分的等效电阻为 R2(R3+R,) R=R,十R十R,) =22 由闭合电路欧姆定律可知,千路电流即经过R,的电流 E 为I=I=R,+R -=3A 并联部分各支路电流大小与电阻成反比,则 【21】 I,= R先=2A R2 IR并 I=11=R+R =1A 四个灯泡的实际功率分别为 P=IR=18 W,P2=IR2=12 W,P:=IR3 =2W,P,=IR,=4W 故四个灯泡中功率最大的是R1。 故选A。 7.ACA.整个电路物理量标注如图 r 发 电。 设用户端总电阻为R用户,降压器输入端等效为电阻 R,,则有IR,=I号R用产,因为I3n3=I1n4,其中 I2=I3,则对于输电线有I2= ,联立整理可 r+R U 得12= 一,仅增加用户数,则Rm》减 +(匹)R 小,可知I:增大,根据△P=Ir,可知r消耗的功 率增大,故A正确;B.仅增加用户数,I2增大,根据 U3=U2一I2r,可知U减小,根据用户端的电压 U,=U,可知用户瑞的电压减小,故B错误:C n3 仅适当增加n2,根据U2= ”二U,可知U2增大,根 n U 据I2= 一,可知I2增大,根据U3 r+(”) R用产 =I2R,,可知U3增大,根据用户端的电压U,= ”U,可知用户端的电压增大,故C正确:D,由C 选项可知,仅适当增加2,I2增大,整个电路消耗的 电功率P,=P2=U2I2,由于U2增大,故整个电路 消耗的电功率变大,故D错误。 8.CD根据题意画出电路图,如下 ▣2 3 4 可见U1>0,A错误; 根据题意画出电路图,如下 23一4 H 可见U1>0,B错误; 根据题意画出电路图,如下 1▣23▣4 可见上述接法可符合上述测量结果,C正确: 根据题意画出电路图,如下 34 -3N 可见上述接法可符合上述测量结果,D正确。 故选CD。 9.ABD开关闭合时,车灯变暗,故流过车灯的电流 I变小,A正确; 电路的路端电压为U路=U灯=I灯R如 I订变小,路端电压变小,B正确: 总电流即干路电流为 U内E一U路 U减小,干路电流增大,C错误; 电源总功率为P=EI I增大,总功率变大,D正确。 故选ABD。 10.CD由数学知识可知金属杆所围回路的面积先增 大后减小,金属杆所围回路内磁通量先增大后减 小,根据楞次定律可知电流方向先沿逆时针方向, 后沿顺时针方向,故A错误:由于金属杆所围回路 的面积非均匀变化,故感应电流的大小不恒定,故 通过金属杆截面的电荷量随时间不是均匀增加的, 故B错误;由上述分析,再根据左手定则,可知金属 杆1所受安培力方向与运动方向先相同后相反,金 属杆4所受安培力方向与运动方向先相反后相同, 故C、D正确。故选CD。 11.解析:(1)由图可知,该滑动变阻器采用分压式接 法,为了电路,在开关S闭合前,滑片P应移到 M端; (2)当开关S2接b时,电压表量程为1V,根据欧姆 定律 U1=I.(R.十R,) 当开关S2接a时,电压表量程为3V,根据欧姆 定律 U2=I(R.+R1+R2) 其中R1=12002 联立解得R,=40002 (3)当开关S接a时,根据欧姆定律 U=I(R.+R,+R,) 可得电流表G的内阻可表示为 R=T 一R,一R (4)校准电表时,发现玫装后电压表的读数始终比 标准电压表的读数偏大,可知电流表G内阻的真实 值小于铭牌标示值,根据闭合电路的欧姆定律可以 增大两电阻箱的阻值。 故选A。 (5)根据闭合电路欧姆定律 Uy=IA(R.+R1)=430×10-6×(800+1200)V=0. 86V 答案:(1)M(2)4000 U (3)Rx=T -R,-R (4)A (5)0.86 12.解析:电路A,定值电阻和热敏电阻并联,电压不 变,故不能实现电路的控制,故A错误;定值电阻和 热敏电阻串联,温度越低,热敏电阻的阻值越大,定 值电阻分得电压越小,无法实现1、2两端电压大于 2V,控制开关开启加热系统加热。故B错误:定值 电阻和热敏电阻串联,温度越低,热敏电阻的阻值 越大,热敏电阻分得电压越大,可以实现1、2两端 电压大于2V,控制开关开启加热系统加热。故C 正确。故选C。 由热敏电阻R,在不同温度时的阻值表可知,20.0 C的阻值为 60×1002=6k2 【22】 由题意可知 R, 6k U-R,+RE-6KQFRX3 V-2V 解得R=3kn 答案:C31.8 13.解析:(1)根据电路可知当Rc=0时MN间电阻R 的阻值最小,为 RARE R=RA十RB =122 当R。=240时MV间电阻R的阻值最大,为 RA(RB+240) R=RA+(R+240 =220 故MN间电阻R的变化范围为 122R22 (2)当R=240,通过电热器B的电流为 U I-Rc+Rm 此时电热器B消耗的功率为 PR=I'RB 解得P.=16.7W 答案:(1)12≤R≤22(2)16.7W 14.解析:(1)物块在CD段运动过程中,由牛顿第二定 律得 ng sin8十ng cos8=ma 由运动学公式0一v=一2a.x v 联立解得x=2g(sin0十2cos0 (2)物块在BC段匀速运动,得电动机的牵引力为 F=mg sin 0+umg cos 0 由P=Fu得 P=mgv(sin 0+ucos 0) (3)全过程物块增加的机械能为 E=mgLsin 0 整个过程由能量守恒得电动机消耗的总电能转化 为物块增加的机械能和摩擦产生的内能,故可知 E2=E1十umgcos0·L 可得 E mgLsin 0 sin 0 E,mgLsin 0+umgLcos 0 sin 0+ucos 0 答案:1)2g(sin0+c0s0) (2)mgv(sin 0ucos 0) sin 0 (3) sin 0+ucos 0 15.解析:(1)导体杆受安培力 F=B Id=3Mg 方向向上,则导体杆向下运动的加速度 Mg-F=Ma 解得a=-2g 导体杆运动的距离 L= 2a 4g (2)回路的电动势E=B,du 其中v=vo十at 解得E-6(,-2g) (3)右手定则和欧姆定律可得: U+E=IR 可得U=IR-E=IR 6Mg(U。-2gt) 电源输出能量的功率 -3N p=UI=(R-E1=[R(a,-2)]I =I'R-6Mg (vo-2gt)=I'R-6Mgvo+12Mg't 时间内输出的能量对应P-1图像的 可得: W=I产R。3M 2g 2 (4)装置A可回收火箭的动能和重力势能及磁场 能;从开始火箭从速度。到平台速度减为零,则 W=I'Rvs_3Mvi 2g 2 若R的阻值视为0 W=一3M} 2 装置A可回收能量为 /w1=3M 2 答案:(1)3Mg4g (2)E=6 I (v。-2gt)(3)U =IR、6Mg I'Rvo 3Mv -2gt):2g (4)装置 2 3 A可回收火箭的动能和重力势能及磁场能:2Md 卷10磁场 1,B根据安培定则,两导线在O点处产生的磁感应强 度方向相同大小相等,则单个导线在O,点处产生的 磁感应强度大小为B。三号,根据对称性,两子线 在N处的磁感应强度大小应该与M点一样为B:, 根据对称性,L2在N点处产生的磁感应强度为B。 B:,由于L:在N点处产生的磁感应强度大于 2 L1在N点处产生的磁感应强度,且方向相反,将L2 教去,N点的磁高应强度为县-B。 2.A导体棒ab切割磁感线在电路部分得有效长度为 d,故感应电动势为E=Bd E 回路中感应电流为I=R 根据右手定则,判断电流方向为b流向a。故导体棒 ab所受的安培力为F=BId=Bd' R 方向向左。 故选A。 3.C当开关接1时,对导体棒受T 力分析如图所示 根据几何关系可得Mg=BIL →BL 解得1=g L E 根据欧姆定律I= Mg R 解得E。=B配 MgR 故A错误; 根据右手定则可知导体棒从右向左运动时,产生的 感应电动势与二极管正方向相同,部分机械能转化 为焦耳热;导体棒从左向右运动时,产生的感应电动 势与二极管相反,没有机械能损失。 若导体棒运动到最低点时速度为零,导体棒损失的 【23】 机械能转化为焦耳热为 Q-(-9)M 根据楞次定律可知导体棒完成一次振动速度为零 时,导体棒高度高于最低点,所以棒消耗的焦耳热 Q<a-(-9) 故B错误; 根据B选项分析可知,导体棒运动过程中,机械能转 化为焦耳热,所以从左向右运动时,最大摆角小于 4,故C正确; 根据B选项分析,导体棒第二次经过最低点时的速 度小于第一次经过最低点时的速度,根据E=BLU 可知棒两次过最低点时感应电动势大小不相等,故 D错误。 故选C。 4.C洛伦兹力提供向心力有gB=mR 1 质子加速后获得的最大动能为E:=2mu 解得最大速率约为v=5.4×10m/s 故选C。 5.D在圆形匀强磁场区域内,沿着径向射入的粒子, 总是沿径向射出的;根据圆的特点可知粒子的运动 轨迹不可能经过O点,故A、B错误; 粒子连续两次由A点沿AC方向射入圆形区域,时 间最短,则根据对称性可知轨迹如图 则最短时间有1=2T=4红m gB 故C错误; 粒子从A点射入到从C点射出圆形区域用时最短, 则轨迹如图所示 设粒子在磁场中运动的半径为,根据几何关系可知 r=BR 根据洛伦兹力提供向心力有qB=m 可得u=3BR 3m 故D正确。 故选D。 6.C粒子运动轨迹如图所示 -3N最新5年高考真题分类优化卷·物理(九) 卷9电路及其应用 姓名 班级 考号 得分 本卷满分100分,考试时间75分钟 一、选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选 项中,只有一项是符合题目要求的。 1.(2025·北京卷)如图所示,线圈自感系 V 数为L,电容器电容为C,电源电动势为 E,A1、A2和A是三个相同的小灯泡。 M L 开始时,开关S处于断开状态。忽略线 圈电阻和电源内阻,将开关S闭合,下列 图甲 说法正确的是 ☒A1 ☒A2 ☒A3 A.闭合瞬间,A1与A同时亮起 B.闭合后,A2亮起后亮度不变 C.稳定后,A1与A3亮度一样 D.稳定后,电容器的电荷量是CE 2.(2024·江西)石墨烯是一种由碳原子组成的单层二维蜂窝状晶格结构 新材料,具有丰富的电学性能。现设计一电路测量某二维石墨烯样品的 载流子(电子)浓度。如图(a)所示,在长为a,宽为b的石墨烯表面加一 垂直向里的匀强磁场,磁感应强度为B,电极1、3间通以恒定电流I,电 极2、4间将产生电压U。当I=1.00×103A时,测得UB关系图线如 图(b)所示,元电荷e=1.60×10-1C,则此样品每平方米载流子数最接近 U/mV 石墨烯 ·2 80 ××××× mV 60 X 40 20 o单 50100150200250300B/mT 图(a) 图(b) A.1.7×10 B.1.7×1015 C.2.3×1020 D.2.3×1016 【最新5年高考真题分类优化卷·物理(九)9-1】3N 3.(2023·北京)如图所示,在磁感应强度大小为B、 方向垂直纸面向外的匀强磁场中,固定一内部真 空且内壁光滑的圆柱形薄壁绝缘管道,其轴线与 ····B··· 磁场垂直。管道横截面半径为a,长度为l(l>> α)。带电粒子束持续以某一速度v沿轴线进人管道,粒子在磁场力作用 下经过一段圆弧垂直打到管壁上,与管壁发生弹性碰撞,多次碰撞后从 另一端射出,单位时间进人管道的粒子数为,粒子电荷量为十q,不计 粒子的重力、粒子间的相互作用,下列说法不正确的是 () A.粒子在磁场中运动的圆弧半径为a Bqa B.粒子质量为 C.管道内的等效电流为nqπa2v D.粒子束对管道的平均作用力大小为Bnql 4.(2023·海南)如图所示电路,已知电源电动势为E,内阻不计,电容器电 容为C,闭合开关K,待电路稳定后,电容器上电荷量为 () 3R 2R R 4R 2 A.CE B.CE C.CE c公 5.(2022·北京)某同学利用压力传感器设计水库水位预 预警系统 警系统。如图所示,电路中的R,和R2,其中一个是定 控制开关 值电阻,另一个是压力传感器(可等效为可变电阻)。 a b 水位越高,对压力传感器的压力越大,压力传感器的电 阻值越小。当a、b两端的电压大于U1时,控制开关自 R R2 动开启低水位预警;当α、b两端的电压小于U2(U1,U2为定值)时,控制 开关自动开启高水位预警。下列说法正确的是 ) A.U<U B.R2为压力传感器 C.若定值电阻的阻值越大,开启高水位预警时的水位越低 D.若定值电阻的阻值越大,开启低水位预警时的水位越高 6.(2022·江苏)如图所示,电路中灯泡均正常发光,阻值分别为R,=2Ω, R2=32,R,=22,R,=42,电源电动势E=12V,内阻不计,四个灯泡 中消耗功率最大的是 () E=12V ⑧足 R A.R B.R2 C.R D.R 【9-2】3N 二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选 项中,有多项是符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3 分,有选错的得0分。 7.(2025·湖北)在如图所示的输电线路中,交流发电机 的输出电压一定,两变压器均为理想变压器,左侧升压m 变压器的原、副线圈匝数分别为n1、2,两变压器间输 电线路电阻为r。下列说法正确的是 ( … 机 A.仅增加用户数,r消耗的功率增大 B.仅增加用户数,用户端的电压增大 C.仅适当增加n2,用户端的电压增大 D.仅适当增加2,整个电路消耗的电功率减小 8.(2023·全国)黑箱外有编号为1、2、3、4的四个 接线柱,接线柱1和2、2和3、3和4之间各接有 一个电阻,在接线柱间还接有另外一个电阻R 和一个直流电源。测得接线柱之间的电压U12=3.0V,U23=2.5 V,U34=一1.5V。符合上述测量结果的可能接法是 ( ) A.电源接在1、4之间,R接在1、3之间 B.电源接在1、4之间,R接在2、4之间 C.电源接在1、3之间,R接在1、4之间 D.电源接在1、3之间,R接在2、4之间 9.(2020·江苏)某汽车的电源与启动电机、车灯连接的简化电路如图所 示。当汽车启动时,开关S闭合,电机工作,车灯突然变暗,此时() 车灯 启动电动机 ① E,r A.车灯的电流变小 B.路端电压变小 C.电路的总电流变小 D.电源的总功率变大 10.(2023·河北)如图,绝缘水平面上四根完全相同的光滑金属杆围成矩 形,彼此接触良好,匀强磁场方向竖直向下。金属杆2、3固定不动,1、4 同时沿图箭头方向移动,移动过程中金属杆所围成的矩形周长保持不 变。当金属杆移动到图位置时,金属杆所围面积与初始时相同。在此 过程中 ( 【9-3】3N ××× 2xx×× 2x×× 3 4 3 A.金属杆所围回路中电流方向保持不变 B.通过金属杆截面的电荷量随时间均匀增加 C.金属杆1所受安培力方向与运动方向先相同后相反 D.金属杆4所受安培力方向与运动方向先相反后相同 三、非选择题:本大题共5题,共56分。 11.(12分)(2024·安徽)某实验小组要将电流表G(铭牌标示:I.=500 μA,Rg=8002)改装成量程为1V和3V的电压表,并用标准电压表 对其进行校准。选用合适的电源、滑动变阻器、电阻箱、开关和标准电 压表等实验器材,按图(1)所示连接电路,其中虚线框内为改装电路。 G 200 300 100 标准电压表P 0 A ¥500 M Ro N 图(1) 图(2) (1)开关S,闭合前,滑片P应移动到 (填“M”或“N”)端。 (2)根据要求和已知信息,电阻箱R,的阻值已调至12002,则R2的 阻值应调至 2。 (3)当单刀双掷开关S,与a连接时,电流表G和标准电压表V的示数 分别为I、U,则电流表G的内阻可表示为 。(结果用U、I、 R、R2表示) (4)校准电表时,发现改装后电压表的读数始终比标准电压表的读数偏 大,经排查发现电流表G内阻的真实值与铭牌标示值有偏差,则只要 即可。(填正确答案标号) A.增大电阻箱R,的阻值 B.减小电阻箱R,的阻值 C.将滑动变阻器的滑片P向M端滑动 (5)校准完成后,开关S。与b连接,电流表G的示数如图(2)所示,此示 数对应的改装电压表读数为 V。(保留2位有效数字) 12.(10分)(2024·浙江)在探究热敏电阻的特性及其应用的实验中,测得 热敏电阻R,,在不同温度时的阻值如下表 温度/C 4.1 9.0 14.320.0 28.0 38.2 45.5 60.4 【9-4】3N 电阻/(1022) 220160100 60 45 30 25 15 某同学利用上述热敏电阻R,、电动势E=3V(内阻不计)的电源、定值 电阻R(阻值有3k2、5k2、12k2三种可供选择)、控制开关和加热系 统,设计了A、B、C三种电路。因环境温度低于20℃,现要求将室内 温度控制在20℃~28℃范围,且1、2两端电压大于2V,控制开关开 启加热系统加热,则应选择的电路是 ,定值电阻R的阻值应 选 k,1、2两端的电压小于 V时,自动关闭加热系统 (不考虑控制开关对电路的影响)。 加热系统 加热系统 加热系统 控制开关 控制开关 控制开关 1R2 E S 13.(10分)(2024·海南)虚接是常见的电路故障,如图 所示,电热器A与电热器B并联。电路中的C处 由于某种原因形成了虚接,造成了该处接触电阻0 B ~2402之间不稳定变化,可等效为电阻Rc,已知 MN两端电压U=220V,A与B的电阻RA=RB= 242,求: (1)MN间电阻R的变化范围: (2)当Rc=2402,电热器B消耗的功率(保留3位有效数字)。 14.(10分)(2024·江苏)如图所示,粗糙斜 电动机 面的动摩擦因数为4,倾角为0,斜面长 为L。一个质量为m的物块,在电动机 作用下,从A点由静止加速至B点时 达到最大速度,之后做匀速运动至C 点,关闭电动机,从C点又恰好到达最高点D。求: (1)CD段长x; (2)BC段电动机的输出功率P; 【9-5】3N (3)全过程物块增加的机械能E,和电动机消耗的总电能E2的比值。 15.(12分)(2023·浙江)某兴趣小组设计了一种火箭落 停装置,简化原理如图所示,它由两根竖直导轨、承载 ,导电杆 火箭装置(简化为与火箭绝缘的导电杆MN)和装置 M A组成,并形成闭合回路。装置A能自动调节其输 出电压确保回路电流I恒定,方向如图所示。导轨长 B2 度远大于导轨间距,不论导电杆运动到什么位置,电 导 导 流I在导电杆以上空间产生的磁场近似为零,在导电 依器 平台 杆所在处产生的磁场近似为匀强磁场,大小B,=kI (其中k为常量),方向垂直导轨平面向里;在导电杆 装置A 以下的两导轨间产生的磁场近似为匀强磁场,大小B。=2kI,方向与 B,相同。火箭无动力下降到导轨顶端时与导电杆粘接,以速度。进 入导轨,到达绝缘停靠平台时速度恰好为零,完成火箭落停。已知火箭 与导电轩的总质员为M,导锁间距一导电杆电阻为尺。导电杆 与导轨保持良好接触滑行,不计空气阻力和摩擦力,不计导轨电阻和装 置A的内阻。在火箭落停过程中, (1)求导电杆所受安培力的大小F和运动的距离L; (2)求回路感应电动势E与运动时间1的关系; (3)求装置A输出电压U与运动时间t的关系和输出的能量W; (4)若R的阻值视为0,装置A用于回收能量,给出装置A可回收能量 的来源和大小。 【9-6】3N

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