专题04 静电场(上海专用)2026年高考物理二模分类汇编
2026-06-03
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摘要:
**基本信息**
聚焦高中物理核心知识,融合长征十号火箭回收等科技前沿情境,通过选择、计算、实验分析等多元题型,考查物理观念与科学思维。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|选择题|8题|静电场、v-t图像、电容器、天体运动|结合电容式话筒、LC振荡电路等实际应用|
|非选择题|7题|动量守恒、电磁感应、实验误差分析|火箭缓冲装置计算、气体实验误差多选,体现科学探究|
内容正文:
专题04 静电场
带电小球
如图所示,将带等量异种电荷的甲、乙两小球分别固定在光滑绝缘水平面上的A、B两点。带正电的甲球质量为m,带负电的乙球质量为2m。
1.(2026·上海闵行·二模)O为AB连线中点,C点位于A点正上方,且AO=AC。
(1)O、C两点的电势________
A.大于 B.小于 C.等于
(2)O、C两点的电场强度________
A.大于 B.小于 C.等于
2.(2026·上海闵行·二模)解除固定,甲、乙两球将由静止开始相向运动,碰撞前瞬间甲球的速度大小为v。
(1)(作图)以向右为正方向,定性画出由静止释放到碰撞前两球的v-t图,标出末速度的值________。
(2)由静止释放到碰撞前,两球组成的系统电势能的变化量________。
(3)(简答)若在空间加一沿水平向右的匀强电场,试分析说明由静止释放到碰撞前,两球组成的系统动量是否守恒______。
【答案】1. B A 2. 见解析
【解析】1.(1)因O点为等量异种电荷连线的中点,可知O点的电势为零;C点距离正电荷较近,可知C点电势大于零,。故选B;
(2)设AO=AC=L,则,而C点的场强为与的合成,两场强夹角为钝角,可知,故选A。
2.(1)两球相向运动,则随距离的减小,加速度逐渐增大,根据两球组成的系统动量守恒可知,mv=2mv乙,可知,则两球的v-t图像如图:
(2)由静止释放到碰撞前,两球组成的系统电势能的减小量等于系统动能增加量,则电势能变化量
(3)因系统电荷量的总和为零,则不受电场力,系统合外力为零,则动量守恒。
高中物理是一门以实验为基础的自然科学,它不仅揭示了物质世界的规律,也为现代科技发展提供了重要基础。
3.(2026·上海黄浦·二模)用位移传感器测得一辆小车在直轨道上运动的速度-时间(v-t)图像如图所示。在_________时间段内,小车回到了出发点所在的位置。
A.3 s≤t<5 s
B.5 s≤t<7 s
C.7 s≤t<10 s
D.10 s≤t<12 s
4.(2026·上海黄浦·二模)在光滑水平面上,用水平恒力先后推动三辆实验小车由静止开始运动。测量每辆小车的质量及对应恒力的大小和力作用时间,如表所示。则在力作用结束时,具有最大动能的是小车_________。
小车
质量/kg
恒力/N
力作用时间/s
末动能/J
a
1
5
2
b
2
5
2
25
c
3
2
5
A.a B.b C.c
5.(2026·上海黄浦·二模)如图所示,将电容器的极板A与静电计金属球相连,极板B接地。给电容器充电后断开电源,在保持极板上电荷量不变的情况下,缓慢增大极板间的距离,静电计指针的偏角会________,此时电容器的电容________。
A.增大 B.不变 C.减小
6.(2026·上海黄浦·二模)如图(a)所示,S为单色光源,M为水平放置的平面镜。S直接照射到光屏上的光和经M反射后照射到光屏上的光叠加,呈现出如图(b)所示的明暗相间条纹,产生该现象的条件是:两束光________。若实验过程中,平面镜意外沿纸面向下平移一小段距离,与未发生平移时相比,光屏上相邻条纹的间距将_________(选填:“变大”、“变小”或“不变”)。
7.(2026·上海黄浦·二模)如图所示,一个横截面积为S的轻质、薄壁圆柱形容器内装有密度为ρ的水。容器置于一根下端固定的竖直弹簧上,弹簧被压缩。在水缓慢蒸发的过程中,由于负载减小,容器逐渐上升。已知水面离地面的高度H始终保持不变,重力加速度为g,则弹簧的劲度系数为_________。
8.(2026·上海黄浦·二模)在“探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系”实验中,装置如图(a),从图示位置推入活塞注射器,实验得到的p-V图像如图(b),图中实线为实验数据拟合线,虚线为参考双曲线,造成这一现象的可能原因是_________。(多选)
A.实验过程中环境温度降低
B.推入注射器活塞时速度过快
C.注射器内部分气体向外泄漏
D.操作时用手握住了注射器封闭气体的部分
【答案】3.C 4.A 5. A C 6. 频率相同 变小 7. 8.AC
【解析】3.图像的面积表示位移,速度为正代表沿正方向运动,负代表反向运动,小车正向运动总位移为正,5s后小车反向运动,当反向位移大小等于正向位移时小车回到出发点,由图可知,当t轴上下面积相等时,小车回到出发点,对应时刻应处于区间内。
故选C。
4.由运动学公式有
小车动能
代入数据计算得,,
因此小车a的动能最大。
故选A。
5.[1]电容器充电后断开电源,电荷量保持不变,根据电容决定式
极板间距增大时,电容减小,再由
可知不变,减小,极板电压增大,因此静电计指针偏角增大。
故选A。
[2]由上述分析可知电容器的电容减小。
故选C。
6.[1][2]该现象为劳埃德镜干涉,产生干涉的核心条件是两束光频率相同;平面镜向下平移后,等效相干光源(原光源S和S的虚像)的间距增大,根据条纹间距公式
故增大,则相邻条纹间距变小。
7.设水的高度为,水面离地面的高度恒定,平衡时弹簧弹力等于水的重力
整理等式可知,对任意蒸发后的,恒定的条件要求为
8.A.等温条件下一定质量气体满足
图中相同体积下,实验压强比参考值偏小,说明偏小,若实验过程中环境温度降低,根据
可知减小,A正确;
B.推入活塞速度过快,压缩气体使温度升高,增大,增大,B错误;
C.气体泄漏,减小,减小,C正确;
D.手握住注射器,气体吸热温度升高,增大,增大,D错误。
故选AC。
一话筒
话筒是将声音信号转换为电信号的装置,其工作原理多样。
9.(25-26高三下·上海奉贤区·二模)如图所示为电容式话筒的简化电路。电源电动势为、内阻为,定值电阻阻值为。平行金属薄片(振动膜)、(固定板)构成电容器,与定值电阻串联后接在电源两端。初始时、间距为,构成的电容器电容为。现闭合开关,给该电容器充电直至充满。
(1)充电过程中,该电容器的电压与所带的电荷量的关系图像可能的是___________;
A. B.
C. D.
(2)该电容器充满电时,储存的电场能为___________;
(3)当有声音对着话筒时,振动而不动。若某段时间内远离,则过程中
①该电容器的电容___________;
A.增大 B.不变 C.减小
②通过电阻的电流___________。
A方向由到 B.为零 C.方向由到
10.(25-26高三下·上海奉贤区·二模)无线话筒是振荡电路的典型应用。某时刻,无线话筒内部振荡电路中的磁场方向、电场方向如图所示。此时,该电路中正在减小的物理量有___________。
A.振荡电流 B.电场能
C.电容器的电荷量 D.磁场能
【答案】9. C C A 10.AD
【解析】9.(1)[1]根据电容定义式可知,充电过程中极板间距不变,电容为定值,电压与电荷量成正比,图像应为过原点的倾斜直线。
故选C。
(2)[2]电容器充满电时,电容器两端电压等于电源电动势。根据电容器储能公式
代入可得储存的电场能为。
(3)①[3]平行板电容器电容决定式为。当远离时,极板间距增大,其他量不变,则电容减小。
故选C。
②[4]电容器始终与电源相连,电压保持不变。由可知,当减小时,电荷量减小,电容器处于放电状态。因此通过电阻的电流方向由到。
故选A。
10.A.由电场方向向下可知电容器上极板带正电。由磁场方向向下,根据安培定则,线圈中电流产生的磁场向下,说明电流从线圈上端流入(俯视顺时针),即电流流入电容器上极板。电容器充电,振荡电流正在减小,故A正确;
B.电容器充电过程中,磁场能转化为电场能,电场能正在增大,故B错误;
C.电容器充电过程中,极板上的电荷量正在增大,故C错误;
D.振荡电流减小,线圈中的磁场能正在减小,故D正确。
故选AD。
11.(2026·上海浦东·二模)场
场是一种客观存在的物质。常见的场有引力场、电场、磁场。
(1)太阳系中相较于水星,公转周期更大的某颗行星一定______。
A.线速度更小 B.质量更小 C.向心力更小 D.机械能更小
(2)设水星绕太阳公转的轨道半径为R1、周期为T1,月球绕地球公转的轨道半径为R2、周期为T2,则______。
A. B. C.
(3)(多选)广义相对论可以解释水星近日点的进动,该理论还可以解释______。
A.γ射线的能量量子化 B.引力场中的钟慢效应
C.惯性系中的尺缩效应 D.天体观测的引力红移
(4)如图,带电粒子以初速度v沿水平方向射入水平放置的平行金属板间,虚线为其运动轨迹。粒子质量为m、电荷量为+q,两极板间的电势差为U、板间距为d。(板间可视为匀强电场,仅考虑电场力)
①粒子在电场中运动的水平位移为L时,其运动时间为______,竖直位移为______。
②若其他条件不变,仅增大两极板间的电势差,则极板所带电荷量和粒子在入射点的电势能将分别______。
A.减小,减小 B.增大,减小
C.减小,增大 D.增大,增大
(5)如图,水平面内存在一个右侧无限宽广的单边匀强磁场,磁感应强度大小为B。总阻值为R、边长为L的单匝正方形线框位于水平面内,从图示位置由静止开始向右做加速度大小为a的匀加速直线运动。
①线框中感应电流持续的时间为______。
②(计算)求线框克服安培力做功的最大功率。
【答案】(1)A
(2)C
(3)BD
(4) D
(5),
【详解】(1)A.根据开普勒第三定律,公转周期更大的行星轨道半径更大。万有引力提供向心力,得线速度,越大则线速度越小,A正确;
BCD.行星质量未知,无法比较向心力、机械能的大小,BCD错误。
故选A。
(2)开普勒第三定律满足,常量与中心天体质量成反比。水星绕太阳公转(中心天体质量),月球绕地球公转(中心天体质量),,因此
故选C。
(3)A.γ射线能量量子化是量子论的结论,A错误;
BD.广义相对论的核心结论包括引力场中的钟慢效应、引力红移,BD正确;
C.惯性系中的尺缩效应是狭义相对论的结论,C错误。
故选BD。
(4)[1] 粒子水平方向不受力,做匀速直线运动,因此运动时间
[2]板间匀强电场强度,竖直方向加速度,竖直位移
代入得。
[3]极板电容,极板尺寸、间距不变则不变,由,增大则极板电荷量增大;
下极板接地(电势为0),电场方向向下,入射点电势(为入射点到下极板的距离),增大则增大,粒子带正电,电势能,因此电势能增大。
故选D。
(5)① 图示位置线框右边界刚好在磁场边界,整个线框在磁场外;线框向右匀加速运动,位移为时整个线框完全进入磁场,之后磁通量不变,无感应电流。由匀加速直线运动位移公式,解得感应电流持续时间。
② 线框进入磁场过程中,切割磁感线的感应电动势,感应电流
安培力,克服安培力的功率。
线框做匀加速直线运动,速度越大功率越大,完全进入磁场时速度最大,最大速度满足
可得最大功率
2026年2月11日,长征十号运载火箭完成低空验证飞行试验,其一级箭体在返回过程中实现受控垂直落于预定海域,最终成功打捞回收,完成我国首次运载火箭一级的海上回收。
12.(2026·上海青浦·二模)如图所示,为了传播发射实况,在火箭发射场建立发射台用于发射广播与电视信号,已知传输无线电广播信号的电磁波频率为600kHz,传输电视信号的电磁波频率为411MHz。则:
(1)传输无线电广播信号的电磁波波长为_________m。
(2)为了不让山区挡住信号传播,使城市居民能收听和收看发射实况,必须在山顶设立基站来转发其中一种信号,你觉得最有可能用来转发_________信号(选填“无线电广播”或“电视”),并简单说明选择的理由:_____________。
(3)通过振荡电路中自由电子的周期性运动可以产生无线电波,图甲所示为LC振荡电路,其电流随时间变化的规律如图乙所示。下列描述正确的是( )
A.c时刻电容器开始放电 B.a时刻线圈中磁场能为0
C.增大电容器的电容,可以增大振荡电路的频率 D.b时刻电容器中电量最大
13.(2026·上海青浦·二模)火箭升空过程中由于与大气摩擦而带正电,而宇宙射线会使大气中产生电场。某区域的电场线分布如图所示,火箭沿竖直方向穿过电场,a、b为轨迹上两点。火箭可视为点电荷,忽略其对电场的影响,下列判断正确的是( )
A.点的电势一定比点的高
B.点的电场强度一定比点的大
C.火箭在点受到的电场力一定比在点的小
D.火箭在点具有的电势能一定比在点的大
14.(2026·上海青浦·二模)火箭经历了“加速上升→关闭发动机无动力滑行→发动机空中二次起动→软着陆”的过程,其v—t图像如图所示(取竖直向上为正方向),下列说法正确的是( )
A.0~t1时间内,火箭加速上升且加速度逐渐增大
B.t1~t2时间内,火箭减速下降
C.t2~t3时间内,火箭减速下降且加速度逐渐减小
D.t3~t4时间内,火箭处于超重状态
15.(2026·上海青浦·二模)小葛同学受回收视频的启发,设计了一种带电磁缓冲装置的火箭模型,结构如图所示。闭合矩形线圈abcd固定在主体下部,线圈的总电阻为R,匝数为n,ab边长为L。模型外侧安装有由高强度绝缘材料制成的缓冲槽,槽中有方向垂直于线圈平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场。假设缓冲槽撞击地面瞬间立即静止,此后主体在线圈与槽内磁场的作用下,以大小为v0的速度开始减速,经时间t主体恰好静止,全程主体与槽底不接触。已知主体与线圈总质量为M,重力加速度为g,不计一切摩擦和阻力。
(1)该过程线圈中电流的最大值Imax =___________;
(2)计算火箭主体的速度从v0减到零的过程中系统产生的电能E。_________
【答案】12. 500 电视 因为电视信号波长短,较难发生明显衍射,易受山区阻挡 D 13.B 14.D 15.
【解析】12.[1]电磁波波速
得
[2][3]因为电视信号波长短,较难发生明显衍射,易受山区阻挡;
[4]LC振荡电路中,电流越大,磁场能越大,电容器电荷量越小;电流为0时,磁场能为0,电容器电荷量最大。
A.时刻电流大小最大,放电完毕,接下来开始充电,故A错误;
B.时刻电流最大,磁场能最大,不为0,故B错误;
C.振荡频率
增大电容,频率减小,故C错误;
D.时刻电流为0,充电完毕,电容器带电量最大,故D正确。
故选D。
13.A.沿电场线方向电势降低,电场线向左下,在上方,,故A错误;
B.电场线疏密表示场强大小,处电场线更密,,故B正确;
C.
,火箭在点受电场力更大,故C错误;
D.火箭带正电,
,故点电势能更小,故D错误。
故选B。
14.图像斜率表示加速度,速度正负表示运动方向,加速度向上为超重。
A.斜率逐渐减小,加速度逐渐减小,故A错误;
B.速度为正,仍上升,是减速上升,故B错误;
C.速度为负,向下运动,速度大小增大,是加速下降,故C错误;
D.速度为负(向下运动),斜率为正(加速度向上),加速度向上,火箭处于超重状态,故D正确。
故选D。
15.[1]初始速度最大,感应电动势
由欧姆定律得
[2]对主体向下运动过程,取向下为正方向,由动量定理
安培力冲量
整理得下落位移
由能量守恒,系统产生的电能等于动能与重力势能的减少量
代入得
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专题04 静电场
带电小球
如图所示,将带等量异种电荷的甲、乙两小球分别固定在光滑绝缘水平面上的A、B两点。带正电的甲球质量为m,带负电的乙球质量为2m。
1.(2026·上海闵行·二模)O为AB连线中点,C点位于A点正上方,且AO=AC。
(1)O、C两点的电势________
A.大于 B.小于 C.等于
(2)O、C两点的电场强度________
A.大于 B.小于 C.等于
2.(2026·上海闵行·二模)解除固定,甲、乙两球将由静止开始相向运动,碰撞前瞬间甲球的速度大小为v。
(1)(作图)以向右为正方向,定性画出由静止释放到碰撞前两球的v-t图,标出末速度的值________。
(2)由静止释放到碰撞前,两球组成的系统电势能的变化量________。
(3)(简答)若在空间加一沿水平向右的匀强电场,试分析说明由静止释放到碰撞前,两球组成的系统动量是否守恒______。
高中物理是一门以实验为基础的自然科学,它不仅揭示了物质世界的规律,也为现代科技发展提供了重要基础。
3.(2026·上海黄浦·二模)用位移传感器测得一辆小车在直轨道上运动的速度-时间(v-t)图像如图所示。在_________时间段内,小车回到了出发点所在的位置。
A.3 s≤t<5 s
B.5 s≤t<7 s
C.7 s≤t<10 s
D.10 s≤t<12 s
4.(2026·上海黄浦·二模)在光滑水平面上,用水平恒力先后推动三辆实验小车由静止开始运动。测量每辆小车的质量及对应恒力的大小和力作用时间,如表所示。则在力作用结束时,具有最大动能的是小车_________。
小车
质量/kg
恒力/N
力作用时间/s
末动能/J
a
1
5
2
b
2
5
2
25
c
3
2
5
A.a B.b C.c
5.(2026·上海黄浦·二模)如图所示,将电容器的极板A与静电计金属球相连,极板B接地。给电容器充电后断开电源,在保持极板上电荷量不变的情况下,缓慢增大极板间的距离,静电计指针的偏角会________,此时电容器的电容________。
A.增大 B.不变 C.减小
6.(2026·上海黄浦·二模)如图(a)所示,S为单色光源,M为水平放置的平面镜。S直接照射到光屏上的光和经M反射后照射到光屏上的光叠加,呈现出如图(b)所示的明暗相间条纹,产生该现象的条件是:两束光________。若实验过程中,平面镜意外沿纸面向下平移一小段距离,与未发生平移时相比,光屏上相邻条纹的间距将_________(选填:“变大”、“变小”或“不变”)。
7.(2026·上海黄浦·二模)如图所示,一个横截面积为S的轻质、薄壁圆柱形容器内装有密度为ρ的水。容器置于一根下端固定的竖直弹簧上,弹簧被压缩。在水缓慢蒸发的过程中,由于负载减小,容器逐渐上升。已知水面离地面的高度H始终保持不变,重力加速度为g,则弹簧的劲度系数为_________。
8.(2026·上海黄浦·二模)在“探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系”实验中,装置如图(a),从图示位置推入活塞注射器,实验得到的p-V图像如图(b),图中实线为实验数据拟合线,虚线为参考双曲线,造成这一现象的可能原因是_________。(多选)
A.实验过程中环境温度降低
B.推入注射器活塞时速度过快
C.注射器内部分气体向外泄漏
D.操作时用手握住了注射器封闭气体的部分
一话筒
话筒是将声音信号转换为电信号的装置,其工作原理多样。
9.(25-26高三下·上海奉贤区·二模)如图所示为电容式话筒的简化电路。电源电动势为、内阻为,定值电阻阻值为。平行金属薄片(振动膜)、(固定板)构成电容器,与定值电阻串联后接在电源两端。初始时、间距为,构成的电容器电容为。现闭合开关,给该电容器充电直至充满。
(1)充电过程中,该电容器的电压与所带的电荷量的关系图像可能的是___________;
A. B.
C. D.
(2)该电容器充满电时,储存的电场能为___________;
(3)当有声音对着话筒时,振动而不动。若某段时间内远离,则过程中
①该电容器的电容___________;
A.增大 B.不变 C.减小
②通过电阻的电流___________。
A方向由到 B.为零 C.方向由到
10.(25-26高三下·上海奉贤区·二模)无线话筒是振荡电路的典型应用。某时刻,无线话筒内部振荡电路中的磁场方向、电场方向如图所示。此时,该电路中正在减小的物理量有___________。
A.振荡电流 B.电场能
C.电容器的电荷量 D.磁场能
11.(2026·上海浦东·二模)场
场是一种客观存在的物质。常见的场有引力场、电场、磁场。
(1)太阳系中相较于水星,公转周期更大的某颗行星一定______。
A.线速度更小 B.质量更小 C.向心力更小 D.机械能更小
(2)设水星绕太阳公转的轨道半径为R1、周期为T1,月球绕地球公转的轨道半径为R2、周期为T2,则______。
A. B. C.
(3)(多选)广义相对论可以解释水星近日点的进动,该理论还可以解释______。
A.γ射线的能量量子化 B.引力场中的钟慢效应
C.惯性系中的尺缩效应 D.天体观测的引力红移
(4)如图,带电粒子以初速度v沿水平方向射入水平放置的平行金属板间,虚线为其运动轨迹。粒子质量为m、电荷量为+q,两极板间的电势差为U、板间距为d。(板间可视为匀强电场,仅考虑电场力)
①粒子在电场中运动的水平位移为L时,其运动时间为______,竖直位移为______。
②若其他条件不变,仅增大两极板间的电势差,则极板所带电荷量和粒子在入射点的电势能将分别______。
A.减小,减小 B.增大,减小
C.减小,增大 D.增大,增大
(5)如图,水平面内存在一个右侧无限宽广的单边匀强磁场,磁感应强度大小为B。总阻值为R、边长为L的单匝正方形线框位于水平面内,从图示位置由静止开始向右做加速度大小为a的匀加速直线运动。
①线框中感应电流持续的时间为______。
②(计算)求线框克服安培力做功的最大功率。
2026年2月11日,长征十号运载火箭完成低空验证飞行试验,其一级箭体在返回过程中实现受控垂直落于预定海域,最终成功打捞回收,完成我国首次运载火箭一级的海上回收。
12.(2026·上海青浦·二模)如图所示,为了传播发射实况,在火箭发射场建立发射台用于发射广播与电视信号,已知传输无线电广播信号的电磁波频率为600kHz,传输电视信号的电磁波频率为411MHz。则:
(1)传输无线电广播信号的电磁波波长为_________m。
(2)为了不让山区挡住信号传播,使城市居民能收听和收看发射实况,必须在山顶设立基站来转发其中一种信号,你觉得最有可能用来转发_________信号(选填“无线电广播”或“电视”),并简单说明选择的理由:_____________。
(3)通过振荡电路中自由电子的周期性运动可以产生无线电波,图甲所示为LC振荡电路,其电流随时间变化的规律如图乙所示。下列描述正确的是( )
A.c时刻电容器开始放电 B.a时刻线圈中磁场能为0
C.增大电容器的电容,可以增大振荡电路的频率 D.b时刻电容器中电量最大
13.(2026·上海青浦·二模)火箭升空过程中由于与大气摩擦而带正电,而宇宙射线会使大气中产生电场。某区域的电场线分布如图所示,火箭沿竖直方向穿过电场,a、b为轨迹上两点。火箭可视为点电荷,忽略其对电场的影响,下列判断正确的是( )
A.点的电势一定比点的高
B.点的电场强度一定比点的大
C.火箭在点受到的电场力一定比在点的小
D.火箭在点具有的电势能一定比在点的大
14.(2026·上海青浦·二模)火箭经历了“加速上升→关闭发动机无动力滑行→发动机空中二次起动→软着陆”的过程,其v—t图像如图所示(取竖直向上为正方向),下列说法正确的是( )
A.0~t1时间内,火箭加速上升且加速度逐渐增大
B.t1~t2时间内,火箭减速下降
C.t2~t3时间内,火箭减速下降且加速度逐渐减小
D.t3~t4时间内,火箭处于超重状态
15.(2026·上海青浦·二模)小葛同学受回收视频的启发,设计了一种带电磁缓冲装置的火箭模型,结构如图所示。闭合矩形线圈abcd固定在主体下部,线圈的总电阻为R,匝数为n,ab边长为L。模型外侧安装有由高强度绝缘材料制成的缓冲槽,槽中有方向垂直于线圈平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场。假设缓冲槽撞击地面瞬间立即静止,此后主体在线圈与槽内磁场的作用下,以大小为v0的速度开始减速,经时间t主体恰好静止,全程主体与槽底不接触。已知主体与线圈总质量为M,重力加速度为g,不计一切摩擦和阻力。
(1)该过程线圈中电流的最大值Imax =___________;
(2)计算火箭主体的速度从v0减到零的过程中系统产生的电能E。_________
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