内容正文:
高三物理学情调研
一、单选题(本大题共10小题,共40分)
1. 关于下列几幅插图的说法正确的是( )
A. 图甲的LC振荡电路中,如果线圈的电流正在变大,此时线圈两端的电压正在减小
B. 卢瑟福对图乙的α粒子散射实验进行分析得出,质子是原子核部分组成成分
C. 图丙中牛顿环的条纹是由于凸透镜上下表面的反射光发生干涉形成的
D. 由图丁水波的折射可得,水波在浅水区的传播速度比深水区大
【答案】A
【解析】
【详解】A.如图甲所示,线圈的电流正在变大,正是电容器放电时,电容器的电荷量减小,电场能转化为磁场能,则此时线圈两端的电压即电容器两端的电压正在减小,故A正确;
B.卢瑟福利用粒子轰击氮核,发现质子是原子核的组成成分,卢瑟福对图乙的粒子散射实验进行分析得出原子的核式结构模型,故B错误;
C.牛顿环是由透镜下表面的反射光和平面玻璃上表面的反射光发生干涉形成的,故C错误;
D.由图丁水波的折射可知,在水波在浅水区的折射率较大,则水波在浅水区的传播速度比深水区小,故D错误。
故选A。
2. 碘131是碘的一种放射性同位素,半衰期为8天。碘131发生β衰变时变成氙131,发出的β射线可用于治疗甲状腺疾病。下列说法正确的是( )
A. β射线的实质是高速电子,说明碘131原子核内存在电子
B. β衰变的本质是原子核中一个中子转变为质子,同时放出一个电子
C. 经过24天,患者体内的碘131全部发生衰变
D. 碘131原子核的比结合能比氙131原子核的比结合能大
【答案】B
【解析】
【详解】A.β射线是高速电子流,但原子核由质子和中子组成,β衰变中电子来源于中子转化为质子时释放的,并非核内原有电子,A错误;
B.β衰变时,原子核内的一个中子转化为质子,同时释放一个电子(及反电子、中微子),此描述符合β衰变的本质,B正确;
C.半衰期为8天,经过24天(3个半衰期),剩余碘131质量为原来的
仍有未衰变,C错误;
D.衰变产物氙131比碘131更稳定,因此氙131的比结合能更大,D错误。
故选B。
3. 如图所示,一束带电粒子以一定的初速度沿直线通过由相互正交的匀强磁场和匀强电场组成的速度选择器,然后粒子通过平板S上的狭缝P进入平板下方的匀强磁场,平板下方的磁场方向如图所示。粒子最终打在S板上,粒子重力不计,则下面说法正确的是( )
A. 粒子带负电
B. 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里
C. 能沿直线通过狭缝P的粒子具有相同的动能
D. 粒子打在平板S上的位置离狭缝P越远,粒子的比荷越小
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据粒子在下方磁场中的偏转方向,结合左手定则可知,粒子带正电,选项A错误;
B.速度选择器中带正电的粒子受向右的电场力,则洛伦兹力向左,可知磁场方向垂直纸面向外,选项B错误;
C.能沿直线通过狭缝P的粒子满足
则
则粒子的速度相同,粒子质量不一定相等,动能不一定相同,选项C错误;
D.根据洛伦兹力提供向心力
可得
粒子的速度相同,粒子打在平板S上的位置离狭缝P越远,轨迹半径越大,粒子的比荷越小,选项D正确。
故选D。
4. 某人用绕过定滑轮的绳子提升重物,若人拉绳的速度越来越快,人相对地面始终静止,则此过程中( )
A. 人对地面的压力一定变小
B. 地面对人的摩擦力一定变大
C. 人对地面的压力可能不变
D. 地面对人的摩擦力一定变小
【答案】C
【解析】
【详解】若人拉绳使重物匀加速上升,以重物为对象,根据牛顿第二定律可得
可知绳的拉力大小恒定不变;由于人处于静止状态,可知人的受力保持不变,则地面对人的支持力和摩擦力均不变,根据牛顿第三定律可知,人对地面的压力不变。
故选C。
5. 2024年珠海航展上,我国自主研发的最新隐身战斗机歼一35A公开亮相。如图所示,歼表演时,先沿直线水平向右飞行,再分别沿弧线和运动,整个过程中飞行轨迹在同一竖直面内且运动速率保持不变,下列说法正确的是( )
A. 整个过程中歼始终处于平衡状态
B. 在段歼处于超重状态
C. 在段歼克服重力做功的功率逐渐增大
D. 整个过程中歼的机械能守恒
【答案】B
【解析】
【详解】A.歼- 35A在沿弧线bc和cd运动时,运动方向不断变化,合外力不为零,不处于平衡状态,故A错误;
B.沿弧线bc运动时,速率保持不变,在竖直方向的分速度不断增大,有竖直向上的加速度,所以处于超重状态,故B正确;
C.沿弧线cd运动时,速率保持不变,在竖直方向的分速度不断减小,在d点时竖直分速度为零,根据克服重力做功的功率
可知在段歼克服重力做功的功率逐渐减小,故C错误;
D.歼在整个过程中动能不变,重力势能先不变后逐渐增大,所以机械能先不变后逐渐增大,故D错误。
故选B。
6. “祝融号”火星车登陆火星之前,“天问一号”探测器沿椭圆形的停泊轨道绕火星飞行,其周期为2个火星日,假设某飞船沿圆轨道绕火星飞行,其周期也为2个火星日,已知一个火星日的时长约为一个地球日,火星质量约为地球质量的0.1倍,则该飞船的轨道半径与地球静止卫星的轨道半径的比值约为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】绕中心天体做圆周运动,根据万有引力提供向心力,可得
则
,
由于一个火星日的时长约为一个地球日,火星质量约为地球质量的0.1倍,则飞船的轨道半径
则
故选D。
【点睛】
7. “嫦娥四号”展开的太阳能电池板在有光照时,可以将光能转化为电能。太阳能电池板作为电源,其路端电压与干路电流的关系如图中的曲线所示,太阳能电池板的负载其图线为图中倾斜直线,则下列说法正确的是( )
A. 负载的阻值为2kΩ
B. 太阳能电池板的电动势为3.00V
C. 外电路的阻值为1kΩ时电源效率约为64%
D. 太阳能电池板的内阻恒定不变
【答案】C
【解析】
【详解】A.由图可知,负载的阻值为
故A错误;
B.由题图图线纵截距,可知该电池的电动势约为2.80V,故B错误;
C.由图可知,两图线的交点为(1.80mA,1.80V)即表示负载的实际工作状态,此时电源的效率
故C正确;
D.由图线可知太阳能电池板内阻是变化的,故D错误。
故选C。
8. 某同学利用如图甲的实验电路观察电容器的充、放电现象,U、I分别为电压表、电流表示数,下列说法正确的是( )
A. 开关S接1到稳定过程中,图像如乙图所示
B. 开关S接1到稳定过程中,图像如乙图所示
C. 电容器充电结束后将开关S接2,两次电阻R的取值不同,对比图像应如丙图所示
D. 电容器充电结束后将开关S接2,两次电容C的取值不同,对比图像应如丁图所示
【答案】B
【解析】
【详解】AB.电容器充电时,刚开始电流比较大,充电结束后,电流为0;电压表测量的是电容器两端的电压,示数逐渐增大,故乙图符合电流的变化情况,故A错误,B正确;
C.充电之后,把开关S接2,电容器处于放电过程,电容器带电量逐渐减小,由于放电量不变,则图像的“面积”不变,图丙不符合题意,故C错误;
D.根据
可知电容大,所带电荷量多,由于图像的“面积”不变,则电容大的图像所围成的面积较大,故D错误。
故选B。
9. 如图所示的电路中,变压器为理想变压器,电压表、电流表均为理想电表,两定值电阻的阻值均为,滑动变阻器的最大阻值也为,在、两端接入电压为的正弦交流电,当滑动变阻器的滑片在端时,电压表的示数为,下列判断正确的是( )
A. 变压器原、副线圈匝数比一定为3:1
B. 在变阻器滑片从端向端移动过程中,电流表示数变小
C. 在变阻器滑片从端向端移动过程中,电压表的示数不变
D. 变阻器滑片从端向端移动过程中,变压器输出功率有可能减小
【答案】D
【解析】
【详解】A.当滑动变阻器滑片在端时,电压表的示数为3V,设原线圈中电流为,根据变压比、变流比可知,,
解得变压器原、副线圈匝数比为3:1或1:3,故A错误;
BC.当滑动变阻器的滑片从端向端移动过程中,
在滑片移动过程中,副线圈电路中的电阻变小,因此电流表的示数变大,原线圈电路中定值电阻两端的电压变大,原线圈输入电压变小,电压表示数变小,故B错误,C错误;
D.原线圈输入功率
当原线圈中电流时,变压器输出功率最大,当滑片在端时,原线圈中电流,或为
当滑片移到端时,原线圈中电流,或为。
由此可知,滑动变阻器滑片从端移到端过程中,原线圈中电流从增大到,变压器的输出功率增大,或由增大到,变压器的输出功率减小,故D正确。
故选D。
10. 如图所示,倾角为的光滑斜面固定在地面上,A、B球的质量分别为、,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间由一轻质细线连接,弹簧、细线均平行于斜面,系统处于静止状态。当细线被剪断的瞬间,下列说法正确的是( )
A. B球处于平衡状态
B. 轻弹簧的弹力大小为
C. B球的加速度大小为,方向沿斜面向下
D. A球的加速度大小为,方向沿斜面向上
【答案】C
【解析】
【详解】AC.当细线被剪断的瞬间,细线拉力为零,对B分析,由牛顿第二定律得
解得B球的加速度大小为
方向沿斜面向下,故A错误,C正确;
B.细线被剪断前,A、B整体分析,由平衡条件得
细线被剪断瞬间,弹簧来不及恢复形变,因此弹力不变, 故B错误;
D.细线被剪断瞬间,对A分析,由牛顿第二定律得
解得
方向沿斜面向上,故D错误。
故选C。
二、实验题(每空3分,共15分)
11. 某实验兴趣小组要测量一金属丝电阻R(约7Ω)的电阻率,实验室提供的实验器材如下:
A.螺旋测微器
B.电流表A(量程为0.6A,内阻约0.6Ω)
C.电压表V(量程为3V,内阻约3kΩ)
D.滑动变阻器R1(0~5Ω)
E.滑动变阻器R2(0~50Ω)
F.电源E(6V)
G.开关,导线若干
(1)用螺旋测微器测出金属丝的直径如图甲所示,则金属丝的直径为_________mm。
(2)某同学采用如图乙所示电路进行实验,实验中滑动变阻器应选择_________(填“R1”或“R2”)。
(3)测得金属丝的直径为d,改变金属夹P的位置,测得多组金属丝接入电路的长度L及相应电压表示数U、电流表示数I,作出图像如图丙所示。测得图线斜率为k,则该金属丝的电阻率ρ为_________(用d、k表示)。
(4)关于电阻率的测量,下列说法正确的有( )
A. 开关S闭合前,滑动变阻器的滑片应置于最右端
B. 实验中,滑动变阻器的滑片位置确定后不可移动
C. 待测金属丝长时间通电,会导致电阻率的测量结果偏大
D. 该实验方案中电流表A的内阻会导致电阻率的测量结果偏大
【答案】(1)1.200
(2)R1 (3)
(4)C
【解析】
【小问1详解】
金属丝的直径为
【小问2详解】
题图乙所示电路为滑动变阻器分压电路,分压电路中滑动变阻器的最大阻值较小可以更明显地改变电路的电压,因此应选用R1。
【小问3详解】
设电流表的内阻为RA,根据闭合电路欧姆定律可知待测电阻
根据电阻的决定式
横截面积
联立解得
图像斜率
所以电阻率为
【小问4详解】
A.为了保护电路,实验开始前应使待测回路中电流最小,由题图乙可知滑动变阻器的滑片应置于最左端,故A错误;
B.实验要测量多组电压、电流值,通过改变滑动变阻器的滑片位置,改变电压表和电流表的示数,滑动变阻器的滑片可以移动,故B错误;
C.待测金属丝长时间通电,因为电流热效应存在,温度升高,电阻率变大,故C正确;
D.根据
可知,电流表的内阻存在不会改变图像的斜率,对电阻率没有影响,故D错误。
故选C。
三、解答题(本大题共4小题,共55分)
12. 如图所示,不可伸长的轻绳跨越光滑的钉子O,两端各系着小球A和B,球A与地面接触,球B拉到水平位置,OA = OB = L。重力加速度为g。
(1)若静止释放B球,两球发生水平碰撞时A球恰好不离开地面,求A、B质量之比k;
(2)若静止释放B球,且=4,两球水平碰撞后粘连在一起,求碰撞后AB达到的最大高度h。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
静止释放B球,运动到最低点时,则有
此时有
A球恰好不离开地面有
解得
【小问2详解】
根据动能定理有
碰撞过程中动量守恒,则有
碰后两球一起上升过程中,根据能量守恒定律有
解得
13. 中国探月工程嫦娥四号团队获得2020年国际宇航联合会最高奖项“世界航天奖”.嫦娥四号探测器在距行星表面高度为h的轨道绕月飞行过程中,在时间内探测器转过的角度为,观察到月球表面的最大视角,探测器运行轨道为圆形,引力常量为.
(1)求探测器运行的速度大小;
(2)求月球的密度.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
由探测器绕月球做圆周运动的角速度
设该行星的半径为R由几何关系可得
得
探测器绕月球做圆周运动的速度
得
【小问2详解】
探测器绕月球做圆周运动由万有引力提供向心力
月球的体积
月球密度
得
14. 如图所示,一小车上表面由粗糙的水平部分AB和光滑的圆弧轨道BC组成,小车紧靠台阶静止在光滑水平地面上,且小车的左端与固定的光滑圆弧轨道MN末端等高,圆弧轨道MN末端水平。一质量的物块从距圆弧轨道MN末端高度处由静止开始滑下,与静止在小车左端的质量的物块发生弹性碰撞,且碰撞时间极短。AB的长度,圆弧BC的半径,小车的质量,物块P、Q均可视为质点,取重力加速度大小。
(1)求碰撞后瞬间,物块的速度大小;
(2)若物块恰好能滑到小车右端的点,求物块与水平轨道AB间的动摩擦因数;
(3)若物块与水平轨道AB间的动摩擦因数,通过计算判断物块是否从小车上掉下。
【答案】(1)
(2)
(3)物块未从小车上掉下
【解析】
【小问1详解】
设物块滑到点时的速度大小为,由机械能守恒定律有
取向右为正方向,设碰后物块的速度为,则
解得
。
【小问2详解】
物块运动至点时水平速度与小车的速度相等,竖直速度为零,设共同速度为,
有
解得
又由能量关系有
解得
【小问3详解】
假设物块没有掉下,即物块最终与小车共速,由动量守恒定律有
由能量关系有
设物块在水平轨道AB上相对滑动的距离为,有
解得
因为
所以假设成立,物块未从小车上掉下。
15. 如图所示,在水平地面上固定一个由永磁铁制成的、足够高的电磁槽,电磁槽中存在由内向外的均匀辐向磁场(俯视图)。将一个材料相同、粗细均匀的金属圆环套在电磁槽中间的铁芯上(俯视图、纵截面图),金属圆环单位长度的质量为,单位长度的电阻为,半径为。现将金属圆环从电磁槽底端某一位置以初速度竖直向上抛出,发现经过一段时间后,圆环以的速度匀速落回抛出点。运动过程中,圆环始终在磁场区域内,且圆环平面始终保持水平,环心始终在铁芯轴线上,忽略空气阻力,重力加速度为。求:
(1)金属圆环所在位置处的磁感应强度的大小;
(2)从抛出到落回抛出点过程中,金属圆环中产生的焦耳热;
(3)从抛出到落回抛出点过程中,金属圆环运动的总时间。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
小问1详解】
圆环以的速度匀速下落的过程中受力平衡,则有
根据法拉第电磁感应定律则有
由欧姆定律可知,感应电流为
联立解得
【小问2详解】
根据能量守恒定律可知,从抛出到落回抛点的过程中金属环中产生的热量为
【小问3详解】
以竖直向下的方向为正方向,金属环从底端上升到最高点的过程中,上升的最大高度为,由动量定理可得
其中
同理从最高点下落到底端的过程中则有
其中
联立解得
即从抛出到落回抛出点过程中,金属圆环运动的总时间
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一、单选题(本大题共10小题,共40分)
1. 关于下列几幅插图的说法正确的是( )
A. 图甲的LC振荡电路中,如果线圈的电流正在变大,此时线圈两端的电压正在减小
B. 卢瑟福对图乙α粒子散射实验进行分析得出,质子是原子核部分组成成分
C. 图丙中牛顿环的条纹是由于凸透镜上下表面的反射光发生干涉形成的
D. 由图丁水波的折射可得,水波在浅水区的传播速度比深水区大
2. 碘131是碘的一种放射性同位素,半衰期为8天。碘131发生β衰变时变成氙131,发出的β射线可用于治疗甲状腺疾病。下列说法正确的是( )
A. β射线的实质是高速电子,说明碘131原子核内存在电子
B. β衰变的本质是原子核中一个中子转变为质子,同时放出一个电子
C. 经过24天,患者体内的碘131全部发生衰变
D. 碘131原子核的比结合能比氙131原子核的比结合能大
3. 如图所示,一束带电粒子以一定的初速度沿直线通过由相互正交的匀强磁场和匀强电场组成的速度选择器,然后粒子通过平板S上的狭缝P进入平板下方的匀强磁场,平板下方的磁场方向如图所示。粒子最终打在S板上,粒子重力不计,则下面说法正确的是( )
A. 粒子带负电
B. 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里
C. 能沿直线通过狭缝P的粒子具有相同的动能
D. 粒子打在平板S上的位置离狭缝P越远,粒子的比荷越小
4. 某人用绕过定滑轮的绳子提升重物,若人拉绳的速度越来越快,人相对地面始终静止,则此过程中( )
A. 人对地面的压力一定变小
B. 地面对人的摩擦力一定变大
C. 人对地面的压力可能不变
D. 地面对人的摩擦力一定变小
5. 2024年珠海航展上,我国自主研发最新隐身战斗机歼一35A公开亮相。如图所示,歼表演时,先沿直线水平向右飞行,再分别沿弧线和运动,整个过程中飞行轨迹在同一竖直面内且运动速率保持不变,下列说法正确的是( )
A 整个过程中歼始终处于平衡状态
B. 在段歼处于超重状态
C. 在段歼克服重力做功的功率逐渐增大
D. 整个过程中歼的机械能守恒
6. “祝融号”火星车登陆火星之前,“天问一号”探测器沿椭圆形的停泊轨道绕火星飞行,其周期为2个火星日,假设某飞船沿圆轨道绕火星飞行,其周期也为2个火星日,已知一个火星日的时长约为一个地球日,火星质量约为地球质量的0.1倍,则该飞船的轨道半径与地球静止卫星的轨道半径的比值约为( )
A. B. C. D.
7. “嫦娥四号”展开的太阳能电池板在有光照时,可以将光能转化为电能。太阳能电池板作为电源,其路端电压与干路电流的关系如图中的曲线所示,太阳能电池板的负载其图线为图中倾斜直线,则下列说法正确的是( )
A. 负载的阻值为2kΩ
B. 太阳能电池板电动势为3.00V
C. 外电路的阻值为1kΩ时电源效率约为64%
D. 太阳能电池板的内阻恒定不变
8. 某同学利用如图甲的实验电路观察电容器的充、放电现象,U、I分别为电压表、电流表示数,下列说法正确的是( )
A. 开关S接1到稳定过程中,图像如乙图所示
B. 开关S接1到稳定过程中,图像如乙图所示
C. 电容器充电结束后将开关S接2,两次电阻R的取值不同,对比图像应如丙图所示
D. 电容器充电结束后将开关S接2,两次电容C的取值不同,对比图像应如丁图所示
9. 如图所示的电路中,变压器为理想变压器,电压表、电流表均为理想电表,两定值电阻的阻值均为,滑动变阻器的最大阻值也为,在、两端接入电压为的正弦交流电,当滑动变阻器的滑片在端时,电压表的示数为,下列判断正确的是( )
A. 变压器原、副线圈匝数比一定为3:1
B. 在变阻器滑片从端向端移动过程中,电流表示数变小
C. 在变阻器滑片从端向端移动过程中,电压表的示数不变
D. 在变阻器滑片从端向端移动过程中,变压器输出功率有可能减小
10. 如图所示,倾角为的光滑斜面固定在地面上,A、B球的质量分别为、,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间由一轻质细线连接,弹簧、细线均平行于斜面,系统处于静止状态。当细线被剪断的瞬间,下列说法正确的是( )
A. B球处于平衡状态
B. 轻弹簧的弹力大小为
C. B球的加速度大小为,方向沿斜面向下
D. A球的加速度大小为,方向沿斜面向上
二、实验题(每空3分,共15分)
11. 某实验兴趣小组要测量一金属丝电阻R(约7Ω)电阻率,实验室提供的实验器材如下:
A.螺旋测微器
B.电流表A(量程为0.6A,内阻约0.6Ω)
C.电压表V(量程为3V,内阻约3kΩ)
D.滑动变阻器R1(0~5Ω)
E.滑动变阻器R2(0~50Ω)
F.电源E(6V)
G.开关,导线若干
(1)用螺旋测微器测出金属丝的直径如图甲所示,则金属丝的直径为_________mm。
(2)某同学采用如图乙所示电路进行实验,实验中滑动变阻器应选择_________(填“R1”或“R2”)。
(3)测得金属丝的直径为d,改变金属夹P的位置,测得多组金属丝接入电路的长度L及相应电压表示数U、电流表示数I,作出图像如图丙所示。测得图线斜率为k,则该金属丝的电阻率ρ为_________(用d、k表示)。
(4)关于电阻率的测量,下列说法正确的有( )
A. 开关S闭合前,滑动变阻器的滑片应置于最右端
B. 实验中,滑动变阻器的滑片位置确定后不可移动
C. 待测金属丝长时间通电,会导致电阻率的测量结果偏大
D. 该实验方案中电流表A的内阻会导致电阻率的测量结果偏大
三、解答题(本大题共4小题,共55分)
12. 如图所示,不可伸长的轻绳跨越光滑的钉子O,两端各系着小球A和B,球A与地面接触,球B拉到水平位置,OA = OB = L。重力加速度为g。
(1)若静止释放B球,两球发生水平碰撞时A球恰好不离开地面,求A、B质量之比k;
(2)若静止释放B球,且=4,两球水平碰撞后粘连在一起,求碰撞后AB达到的最大高度h。
13. 中国探月工程嫦娥四号团队获得2020年国际宇航联合会最高奖项“世界航天奖”.嫦娥四号探测器在距行星表面高度为h的轨道绕月飞行过程中,在时间内探测器转过的角度为,观察到月球表面的最大视角,探测器运行轨道为圆形,引力常量为.
(1)求探测器运行的速度大小;
(2)求月球的密度.
14. 如图所示,一小车上表面由粗糙的水平部分AB和光滑的圆弧轨道BC组成,小车紧靠台阶静止在光滑水平地面上,且小车的左端与固定的光滑圆弧轨道MN末端等高,圆弧轨道MN末端水平。一质量的物块从距圆弧轨道MN末端高度处由静止开始滑下,与静止在小车左端的质量的物块发生弹性碰撞,且碰撞时间极短。AB的长度,圆弧BC的半径,小车的质量,物块P、Q均可视为质点,取重力加速度大小。
(1)求碰撞后瞬间,物块的速度大小;
(2)若物块恰好能滑到小车右端的点,求物块与水平轨道AB间的动摩擦因数;
(3)若物块与水平轨道AB间的动摩擦因数,通过计算判断物块是否从小车上掉下。
15. 如图所示,在水平地面上固定一个由永磁铁制成的、足够高的电磁槽,电磁槽中存在由内向外的均匀辐向磁场(俯视图)。将一个材料相同、粗细均匀的金属圆环套在电磁槽中间的铁芯上(俯视图、纵截面图),金属圆环单位长度的质量为,单位长度的电阻为,半径为。现将金属圆环从电磁槽底端某一位置以初速度竖直向上抛出,发现经过一段时间后,圆环以的速度匀速落回抛出点。运动过程中,圆环始终在磁场区域内,且圆环平面始终保持水平,环心始终在铁芯轴线上,忽略空气阻力,重力加速度为。求:
(1)金属圆环所在位置处的磁感应强度的大小;
(2)从抛出到落回抛出点过程中,金属圆环中产生的焦耳热;
(3)从抛出到落回抛出点过程中,金属圆环运动的总时间。
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