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·物理·
参考答案及解析
参考答案及解析
2025一2026学年度备考信息导航演练
物理(六)
一、单项选择题
4.D【解析】爆炸物爆炸前的总动量为零,因此爆炸
1.D【解析】该反应是核聚变反应,A错误;在真空
后A、B的动量大小相等。根据动量定理可知,爆炸
中,该反应动量守恒,由于相撞前氘核与氚核动量
过程中,A、B受到的冲量大小之比为1:1,A错误;
大小相等,方向相反,系统总动量为零。故反应后
爆炸时,水平方向根据动量宇恒定律可知mA℃A一
氦核与中子的动量也大小相等,方向相反,总动量
VB=0,爆炸后两碎块均做平抛运动,下落高度相
为零,B错误;He与1n的中子数之比为2:1,C
同,两碎块落地时间相等,则A=-m=1
IB UB mA 2
铅送:由E得反应粒子获得的动能之比为
A、B的水平位移之比为1:2,而从爆炸瞬间到落
EkH.:Ek=mn:=1:4,D正确。
地,下落高度相同,两碎块的位移之比不等于1:2,
2.C【解析】根据题意可知,带电粒子在电场中做
B错误:由A=(5s一)0=1
类平抛运动,带电粒子a、b分别从Q点和O点进
B(6s-t)u方=2,解得1=4s。小平
入电场,沿图中所示轨迹到达M、N点,水平方向
1
台与地面的高度差h=2812=80m,C错误;碎块A
做匀速直线运动,水平位移之比为2:1,运动时间
之比为2:1,可知,进入电场时的速度之比为1:
的水平位移xA=(5s一4s)×340m/s=340m,碎块
1,A错误;带电粒子a、b从进入电场到运动到K
点的过程中水平位移相同,运动时间相等,B错
A的初递度0-=85msD正确。
误;沿电场方向粒子做匀加速直线运动,满足y=
二、双项选择题
5.CD【解析】滑动变阻器的滑片向b端移动,则滑
2a1,由牛顿第二定律有gE=ma,可得9=2义
m Et2,
动变阻器接入电路的电阻减小,总电阻减小,则干
进而可得粒子a、b的比荷之比为1:4,C正确;粒
路电流增大,则有Uc=E一I(R1十r),可知电容
子在运动过程中,电场力做正功,电势能减小,D
器两端电压减小,板间场强减小,油滴受到的电场
错误。
力减小,故油滴将向下运动,A错误;由于干路电
3.B【解析】由题图乙可知,该星球表面的重力加
流增大,而U。=U3,故R,两端电压U3减小,因
速度为ao,在星球表面,物体受到的万有引力等于
此通过R的电流I3减小,而I+=I2十I3,故流
过R2的电流I2增大,电流表示数变大,R2两端
勖体的重力,则有ma,解得该星球的质昌
电压U2增大,而U3=U2十U清,故滑动变阻器两端
M=aoR:
M
电压减小,即电压表示数变小,B错误,D正确;由于
G,A错误,该星球的密度p=
4
3xps
R外>r且外电阻减小,与电源内阻越来越接近,故
电源的输出功率增大,C正确。
3a0
4πGRB正确:若小球从弹黄原长处由静止释放,
6.CD【解析】由题图甲可知,该波的波长为0.12m,
由题图乙可知,周期为0.4$,该波传播的速度大小
根据简谐运动的对称性可知,小球在最低点处加速
入
度为a。。现小球P从弹簧上端h处由静止释放,到
0=行=0.3ms,A错误;由题图乙可知,t=0.2s
达最低点时弹簧压缩量增大,合力增大,则小球在
时刻,质点N向上振动,根据上下坡法可知波沿x
最低点处加速度大于ao,C错误;卫星受到的万有
轴负方向传播,B错误;由图像可知,质点振动的振
GMm'
v2
引力提供向心力则有R十H=m'R十H,解得
幅为0.1m,由于不=5则0~2s内质点M振动的
「a
路程s=5×4A=2m,C正确;当x=9cm处的质,点
卫星的线速度为R
√R+H,D错误。
振动状态传至M质,点平衡位置处时,M,点回到平
物理答案(六)第1页(共4页)
6
2026
备考信息导航演练(六)
衡位置,最短时间=△_0.09-0.075
动能定理得W一mg·2R=0,座舱所受摩天轮作用
=0.05s,
0.3
力做功W=ms·2R,所用时间1=2T-,所受
1
D正确」
7.BC【解析】加速度是矢量。根据电场线的对称
摩天轮作用力的平均功率P_
2mgRo
性,a点和b点的电场强度大小相等,电子在a、b点
t
,解得P=
π
受到的电场力大小相等,方向如图所示,根据牛顿
4π2(R十h)3
10.
GT?
(3分)
第二定律可知,电子在4点和b点的加速度大小相
等,方向不同,A错误;根据电场线与等势面垂直,
【解析】探测器绕火星做匀速圆周运动所需向心
可做出过a,点和d,点的等势面。再根据电场线由
力由万有引力提供,则G
-n停,得
高电势指向低电势,可知a点的电势高于d点的电
势,因此a点和c点之间的电势差大于d,点和c点
M=4
GT,将r=R+h代入得M=
4π2(R+h)3
GT
之间的电势差,B正确;电场线由左指向右,沿电场
20
线的方向电势逐渐降低,所以a点的电势高于c点
11.9(3分)
的电势,电子带负电,根据E。=一ep,可知电子在a
【解析】变压器原线圈两端电压的有效值U1=
点的电势能小于在C,点的电势能。C正确;物体做
U
曲线运动时,其所受合外力的方向应指向轨迹的凹
=220V,根据理想变压器原、副线圈电压与
√2
侧。电子带负电,在a点所受电场力的方向与该点
电场强度的方向相反。α点的电场强度方向沿电场
=,解得变压器副线圈两端电压有
匝数关系U2n2
线的切线斜向右下方,所以电子在a,点受到的电场
P
力方向斜向左上方。而虚线轨迹αc的凹侧在下方,
效值U,=10V。流经灯泡的电流有效值1=可,
要求受力方向有指向下方(凹侧)的分量。电子在a
0.5A,流经电动机的电流的有效值IM=I一I1=1.
点受力斜向左上方,与轨迹弯曲方向矛盾。因此,
5A。电动机的电功率PM=U2IM=15W,电动机
该虚线不可能是电子的运动轨迹,D错误。
的输出功率P输出=F=mgv=10W,电动机的发
热功率P热=PM一P临出=5W。由P熟=IRM,
20
得Ru=gn。
12.a)BD2分)(2)0.91(2分)(3)21分)
b
8.AD【解析】由对称性可知,小球振动的周期为
9
【解析】(1)滑块A受到绳的拉力可由力传感器读
4s,小球位于平衡位置时,弹力F=F十F=
出,故砂和砂桶的质量可以不用测量,也不需要保
2
证砂和砂桶的质量远小于滑块的质量M,A、C
8N=mg,解得m=0.8kg,A正确;小球受到的合
错误;调整滑轮的位置,使绳与桌面平行,从而保
外力提供回复力,0一2s内,小球初速度和末速度不
证实验过程中拉力恒定,B正确;滑块靠近打点计
为零且大小相等,而方向相反,则速度变化量不为
时器,先接通电源,再释放小车,D正确。
零,根据动量定理可知回复力的冲量大小不为0,B
(2)依题意可知,相邻计数点时间间隔T=5×0.02s三
错误;3s~5s内小球由最高点运动到最低点,弹簧
0.1s,利用逐差法可得滑块A的加速度大小a
由原长被逐渐拉伸,3s4s和4s~5s内,平均弹
8.74+7.83-6.92-6.00
力大小不同,小球受弹力的冲量不同,C错误;1s~
102m's2=0.91m,s2。
0.22
3s内,由动量定理得1#一mgt=0一0,解得1#=
(3)对滑块A,由牛顿第二定律有2F-Mg=Ma,
16N·s,方向向上,D正确。
2
三、非选择题
解得a=F-g,由题图丙可得-b=一g
9.2mgR(3分)
b
π
【解析】座舱从最低,点运动到最高点的过程中,根据13.(1)6.122(6.122~6.124)(1分)10.230(1分)
6
物理答案(六)第2页(共4页)
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(2)×12(1分)11.0(或11)(1分)(3)见解
为p=2
Po
析1分)
、πI2D2(r+Ro)
44,-1,La分)
3
【解析】(I)根据螺旋测微器的读数原理可知金属
B中气体的压强变为pB=20
(1分)
丝直径为6.000mm十12.2×0.01mm=6.122mm,
(2)设当A中气体体积变为Va=
V时,其压
2
根据游标卡尺的读数原理可知测金属丝长度为
10.2cm+6×0.05mm=102.30mm=10.230cm。
强为pA,则根据玻意耳定律可得
(2)用“×10”挡时发现指针偏转角度过大,说
PAVO=PAVA
(1分)
明选择挡位过大,应换小挡,即应该换用挡X
3
解得pA=4Po
(1分)
12。根据欧姆表的读数原理可知金属丝的阻值
设此时B中气体的压强为pB,对隔板进行受力
约为11.02。
分析,列平衡方程有
(3)该实验要求待测金属丝两端的电压能从零开
(1分)
始变化,因此滑动变阻器采用分压式接法,所以
PAS+Mg=piS
滑动变阻器选择小电阻,故选R2。A2内阻已知,
解得停止加热时B中气体的压强pp
可以改装电压表,且改装后电表内阻已知,所以
3
采用外接法,电路如图
已知未加热时B中气体的压强力B=2p0,体积
为V。,温度TB=-3十273K=270K
停止加热时B中气体的体积
v.-v.+iv.-jv.
(1分)
设停止加热时其温度为Tg,则对B中气体列理
想气体扶态方程有:_PV
(1分)
解得停止加热时B中气体的温度TB=660K。
I2(r+R。)
(4)根据电路分析得
+I2=I1,Rx=
(1分)
oL pL
I2D(r+R。)
15.g2
(3)26-8V2
R
5 mg
S
D
,解得p=
2)
4(I1-I2)L
【解析】(1)小球A释放瞬间,A、B作为一个整
14.(1)V。(2)660K
体一起运动,弹簧中的力不发生突变,根据牛顿
【解析】(1)设气筒的容积为V,抽气后A中气体
第二定律
的压强变为p人,由于抽气、打气时气体温度保持
对A有2mg-T=2ma
(1分)
不变,根据玻意耳定律可得抽气过程有p,V。=
对B有T=ma
(1分)
pAV。十pAV
(1分)
代入数据联立解得a=
38
(1分)
。Va
解得pA一V。十V
(2)开始弹簧压缩x1,对B有kx1=mg(1分)
C刚要离开地面时,弹簧伸长x2,对C有
同理设打气后B中气体的压强变为B,则打气
kxz=mg
(1分)
过程有pV。十paV=pBVo
(1分)
则x=x2,弹簧的弹性势能初末状态相等
解得pg=
p(W,+2V)
小球A运动到P点,根据几何关系有
V。+V
p。Va
x1十x2=√2R
(1分)
由题意可知
PA
Vo+V
1
√2mg
pBpo(V。+2V)3
(1分)
代入数据联立解得k=
(1分)
R
V。+V
(3)以A、B、C为一个系统,以P点所在水平面为
解得气筒的容积V=V。
(1分)
参考平面,小球A从初始位置运动到P点的过
同时可求出完成一次打气后A中气体的压强变
程中系统机械能守恒,有
物理答案(六)第3页(共4页)
6
2026
备考信息导航演练(六)
2mgR=区mgR+2ai+号mei
(1分)
解得v=2m's
(1分)
(2)当金属棒速度v1=3m/s时,此时开关仍接
在P点,根据速度分解知识有vB=vasin45°
电容器,金属棒尚未匀速,电路中存在充电电流,
(1分)
由动量定理可得一BLIt1=mv1一mvo
(1分)
两式联立可得UA一√
(8-4√2)gR
5
又因为q1=1t
(1分)
在P,点(细绳已烧断)对小球A由牛顿第二定律
此时电容器两端电压U,=
(1分)
有FN-2mg=2mR
(1分)
由欧姆定律得BLw1一U1=I1r
(1分)
解得I1=2A
(1分)
代入数据联立解得Fv=
26-8√2
mg
(1分)
5
(3)开关S接位置2后,由能量守恒可得产生的
1
根据牛顿第三定律可得小球A对轨道的压力大
总焦耳热Q=2mw
(1分)
小F的=FN=
26-8√2
5ng。
(1分)
R
电阻R上产生的焦耳热Q一R十,Q
(1分)
4
16.(1)2ms(2)2A(3)3J6m
期得0-青
(1分)
【解析】(1)开关S接位置1,当金属棒匀速运动
时,电容器充电完成
对金属棒应用动量定理,得一BI2L·t2=0一四
电容器电压U=BLv
(1分)
(1分)
电容器所带电荷量q=CU
(1分)
La
由法拉第电磁感应定律得E=B
(1分)
t2
对金属棒应用动量定理可得
由闭合电路欧姆定律得E=I2(R十r)(1分)
-BIL·t=mw-mvo
(1分)
解得x=6m。
(1分)
又因为q=1·t
6
物理答案(六)第4页(共4页)】2025一2026学年度备考信息导航演练
物理(六)
本试卷总分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡
上。写在本试卷上无效
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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年,我国“人造太阳”实现了等离子体原子核温度超1亿度的突破。在1亿度的高
温条件下“人造太阳”内可发生如下核反应:H十H→He十n十17.5MeV,若动量
大小相等,方向相反的氘核与氚核正碰后发生核反应,反应产生的He与n的总动能近
似等于核反应释放的全部能量,则
A.该反应为α衰变
B.氘核与氚核碰撞前的总动量小于反应产生的He与n的总动量
C.He与n的中子数之比为1:2
D.He与n获得的动能之比约为1:4
2.某兴趣小组用人工智能模拟带电粒子仅在电场力作用下的运动,如图所示的矩形区域
OMPQ内分布有平行于OQ的匀强电场,N为QP的中点。模拟动画显示,带电粒子a、
b先后分别从Q点和O点垂直于OQ进人电场,沿图中所示轨迹到达M、N点的时间之
比为2:1,K为轨迹交点。忽略粒子所受重力和粒子间的相互作用,则带电粒子a、b
A.进入电场时的速度之比为2:1
B.到达K点所用时间之比为2:1
C.比荷之比为1:4
D.电势能均随时间逐渐增大
物理试题(六)第1页(共8页)
备考信息
3.如图甲所示,航天员在半径为R的某星球表面将一轻弹簧竖直固定在水平面上,把质量
班级
为m的小球P(可看作质点)从距弹簧上端h处(h不为0)由静止释放,小球落到弹簧上
后继续向下运动直到最低点。从接触弹簧开始小球加速度α与弹簧压缩量x间的关系
姓名
如图乙所示,其中α。、h、x。和引力常量G为已知量,空气阻力不计,弹簧始终处于弹性
限度内。现发射一颗绕该星球做匀速圆周运动的卫星,卫星到星球表面的高度为H,下
列说法正确的是
得分
P0-
Co 2
甲
A.该星球的质量为R
3a0
B.该星球的密度为
4πGR
C.小球在最低点处加速度大小为ao
ao
D.卫星的线速度为R
4.现有一高空实验小平台,平台正下方的水平地面上安装有声音记录仪。平台上的静止
的爆炸物被引爆后炸裂成两个碎块A和B,爆炸时间极短,且A、B质量之比为2:1,爆
炸后两碎块的初速度均沿水平方向。引爆瞬间开始计时,在5s末和6s末先后记录到
从空气中传来的碎块撞击地面的响声。已知声音在空气中的传播速度为340s,忽略
空气阻力,g取10m/s2。下列说法正确的是
A.爆炸过程中,A、B受到的冲量大小之比为2:1
B.从爆炸后到落地,A、B的位移大小之比为1:2
C.小平台与地面的高度差为60m
D.爆炸后碎块A的初速度大小为85m/s
二、双项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两个选项符合题目要求,
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
5.如图所示,电源电动势为E、内阻为r,R1、R2、R3为定值电阻(阻值均大于电源内阻r),
电压表和电流表均可视为理想电表。开关S闭合时,一带电油滴P恰好能静止在平行
金属板之间,若将滑动变阻器R的滑片向b端移动,则下列说法正确的是
R2
P。
导航演练
物理试题(六)第2页(共8页)
6
A.油滴向下运动
B.电压表的示数变大
C.电源的输出功率逐渐增大
D.电流表的示数变大
6.一列简谐横波在同一均匀介质中沿x轴方向传播,t=0.2s时刻的波形图如图甲所示,
质点M的平衡位置在xM=7.5cm处,质点N的平衡位置在xN=3cm处,质点N的
振动图像如图乙所示,下列说法正确的是
本y/cm
Ay/cm
0
M
10-----
N
x/cm
0.10.2
12
0.30.4/s
10
-10
分
乙
A.该波传播的速度大小为0.3ms
B.该波沿x轴正方向传播
C.0~2s内质点M振动的路程为2m
D.从t=0.2s时刻起,质点M回到平衡位置的最短时间为0.05s
7.电子显微镜利用电场控制电子的运动,其电场的部分简化图如图所示,电场线的分布形
状为“束腰”式,a、b、c、d为电场中的四个点,其中a、b两点关于中间电场线对称,adb
连线垂直中间电场线。下列说法正确的是
A.电子在a点和b点的加速度相同
B.a点和c点之间的电势差大于d点和c点之间的电势差
C.电子在a点的电势能小于在c点电势能
D.仅在电场力作用下,图中从a点到c点的虚线可能是电子轨迹
8.如图甲所示,在拉力传感器的下端竖直悬挂一个弹簧振子,拉力传感器可以实时测量弹簧
弹力大小。图乙是小球简谐运动时拉力传感器示数随时间变化的图像,g取10ms2。下
列说法正确的是
1111it1121812111
A FIN
拉力传感器
16
甲
乙
6
物理试题(六)第3页(共8页)
备考信息
A.小球的质量为0.8kg
B.0~2s内,小球受回复力的冲量大小为0
C.3s~4s和4s~5s内,小球受弹力的冲量相同
D.1s~3s内,小球受弹力的冲量大小为16N·s,方向向上
三、非选择题:本题共8小题,共60分。
9.(3分)如图所示,摩天轮悬挂的座舱在竖直平面内做匀速圆周运动。座舱的质量为m,
角速度大小为ω,运动半径为R,重力加速度为g。座舱从最低点运动到最高点的过程
中,所受摩天轮作用力的平均功率为
(座舱可看作质点,空气阻力不计)。
座舱
10.(3分)我国发射的火星探测器“天问一号”在登陆火星前,探测器在距火星表面高度为
h的轨道上绕火星做匀速圆周运动,周期为T。已知火星的半径为R,引力常量为G,
忽略其他天体对探测器的引力作用,由以上数据求得火星的质量为
11.(3分)如图所示为一个小型起重机模型的电路图,理想变压器原、副线圈的匝数比为
22:1,原线圈输入电压瞬时值为u=220√2sinl00πt(V)的正弦式交变电流时,电流
表的示数为2A,额定功率为5W的指示灯正常发光,起重机正常工作,拉着质量为
2kg的重物以0.5m/s的速度匀速上升。已知电压表和电流表均为理想表,g取
10m/s2,摩擦力不计,电动机线圈电阻大小为
n
A
n
●
12.(6分)为了测量滑块与水平桌面间的动摩擦因数4,某同学设计了如图甲所示的实验
装置,A为带滑轮的滑块,B为盛有砂的砂桶。
力传感器
打点计时器
单位
带
cm
c
6.00T6.92T7.83
8.74
(1)实验时,必须要进行的操作是
A.用天平测量出砂和砂桶的质量
B.调整滑轮的位置,使绳与桌面平行
C.要保证砂和砂桶的质量远小于滑块的质量
D.滑块靠近打点计时器,先接通电源,再释放滑块
导航演练
物理试题(六)第4页(共8页)
(2)该同学实验中得到如图乙所示的一条纸带(相邻两计数点之间还有四个点未画
出),打点计时器的交流电频率为50Hz,根据纸带可以求出滑块的加速度α=
m/s2(保留两位有效数字)。
(3)通过改变砂的质量,得到滑块运动的加速度α和力传感器示数F的关系如图丙所
示,纵轴截距为一b,横轴截距为c,已知当地的重力加速度为g,则滑块(含滑轮)的
质量M=
,滑块和桌面间的动摩擦因数μ
(用b、c、g表示)。
13.(6分)某实验小组在进行“测定金属丝的电阻率”的实验。
TMm
A-V-O
E15
5
上10
10
15
20
匆
乙
丙
(1)如图甲,用螺旋测微器测金属丝直径D的读数为
mm;如图乙,游标卡尺测
金属丝长度L读数为
cm;
(2)如图丙,用多用电表粗测金属丝的阻值:当用“×10Ω”挡时发现指针偏转角度过
大,他应该换用挡(填“×1n”或“×100Ω”),换挡并进行一系列正确操作后,
指针静止时如图所示,则金属丝的阻值约为
2。现用伏安法测量其阻值Rx,
要求测量结果尽量准确,使待测金属丝的电流能从零开始变化,现备有以下器材:
A、电流表A1(量程300mA,内阻约为42)
B、电流表A2(量程0~10mA,内阻为102)
C、滑动变阻器R1(0~10002)
D、滑动变阻器R2(0~102)
E、定值电阻R(阻值为2902)
F、电池组E(3V,内阻不计)
G、开关S及导线若干
(3)请按要求在下面方框中画出实验原理图(原理图中必须标明仪器的符号)。
(4)闭合开关S,移动滑动触头,记录A1、A2的读数I1、I2,电流表A2的内阻为r,则金
属丝电阻率ρ=
(用I1、I2、D、L、r、R。表示)。
物理试题(六)第5页(共8页)
备考信息导
14.(11分)医疗呼吸机在临床医疗中正发挥着极其重要的作用,某型号呼吸机工作原理可简
化为如图所示装置,竖直放置的绝热密闭容器,横截面积为S,有一质量M=2p,S
的绝热
隔板放在卡槽上,隔板与容器密封良好,绝热隔板与容器壁无摩擦,将容器分隔为容积均
为V。的上下两部分,另有一只气筒分别通过单向气阀m、n与容器上下两部分连接,气
筒内活塞和气筒与容器连接处的体积不计,抽气、打气时气体温度保持不变。两部分气
体初始时温度为一3℃,、n均关闭,活塞位于气筒最右侧,上下气体压强均为大气压强
卫。,活塞从气筒的最右侧运动到最左侧完成一次抽气,从最左侧运动到最右侧完成一次
打气。活塞完成一次抽气、打气后,隔板与卡槽未分离,此时容器上下两部分气体压强
之比为1:3,抽气和打气过程中封闭气体温度均不变,重力加速度为g(T=t十
273K).
(1)求气筒的容积。
(2)完成一次打气后,将m、关闭,容器保持密封状态,通过电热丝对B中气体缓慢加
2
热,使绝热隔板缓慢向上移动,当A中气体变为?V。时停止加热,求此时B气体的
温度T。
B
航演练
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6
15.(12分)如图,竖直平面内固定有圆心为O、半径为R的半圆形轨道,小球A(可视为质
点)穿在轨道上。A、B两小球由绕经固定轻滑轮的轻绳相连,B、C两小球通过轻质弹
簧相连,小球C放在水平地面上。现用手控制小球A在滑轮处的半圆形轨道起点(与
O点等高),整个系统处于静止状态,细绳恰好伸直。释放小球A,当其沿轨道运动到
最低点P时,小球C刚要离开地面(此时B未与滑轮发生碰撞),同时烧断细绳。已知
小球A的质量为2,小球B、C的质量均为m,重力加速度为g,不计一切摩擦,弹簧始
终在弹性限度内。求:
(1)小球A释放瞬间的加速度大小;
(2)弹簧的劲度系数k;
(3)小球A运动到P点时(细绳已烧断)对轨道的压力大小。
○B
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备考信息
16.(16分)一科技小组设计了一种用于物料输送的轨道装置,如图所示。两条间距L=1.0
的光滑金属导轨放置在水平面上,导轨足够长且电阻不计,导轨左端通过单刀双掷开关S分
别可与阻值R=22的定值电阻和电容C=1F的电容器相连,开始时电容器不带电,整个
装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小B=1.0T。长度L=1.0,质量
m=1.0kg、电阻r=12的金属棒ab垂直导轨静止放置。现将开关S接位置1,同时使金属
棒以vo=4ms的初速度水平向右,当金属棒匀速运动后再将开关S接位置2。已知金属棒
运动过程中始终与导轨接触良好并垂直导轨,且电容器耐压值足够大。
(1)求金属棒匀速运动时的速度大小。
(2)求当金属棒速度v1=3ms时,通过金属棒的电流大小。
(3)当开关S接2后,求电阻R上产生的焦耳热最大值及金属棒运动的位移大小最
大值。
导航演练
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