内容正文:
荆州中学2025~2026学年高二下学期五月月考
物理试题
(全卷满分100分,考试用时75分钟)
一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求,第8-10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选不得分。)
1. 下列现象中,叙述正确的是( )
A. 用手捏面包,面包体积会缩小,说明分子间有空隙
B. 给自行车车胎打气,最后气体很难被压缩,说明分子间存在斥力
C. 阳光射入较暗的室内,透过阳光看到飞舞的尘埃,说明尘埃在做布朗运动
D. 在一杯热水中放少许盐,整杯水很快就会变咸,这是食盐分子的扩散现象
【答案】D
【解析】
【详解】A.用手捏面包体积缩小,是因为面包内部存在大量宏观可见的空腔孔隙,分子间空隙是微观尺度的结构,二者本质不同,故A错误;
B.给车胎打气时气体难压缩,是因为车胎内封闭气体压强随气体质量增加不断增大,需要克服的是气体压力,常温常压下气体分子间距远大于分子力作用范围,分子斥力可忽略,故B错误;
C.布朗运动是悬浮在流体中微米级微小颗粒的无规则运动,肉眼不可见,室内肉眼可见的尘埃是宏观颗粒,其飞舞是气流、重力等宏观外力作用的结果,不是布朗运动,故C错误;
D.热水中放盐后整杯水变咸,是食盐分子无规则运动扩散到整杯水中的现象,温度越高分子热运动越剧烈,扩散速度越快,符合扩散现象的定义,故D正确。
故选D。
2. 甲分子固定在坐标原点O,乙分子只受两分子间作用力自Q沿x轴开始运动,与分子间距x的关系如图。则乙分子( )
A. 在P点时加速度最大
B. 在Q点时分子势能最小
C. 在Q点时处于平衡状态
D. 在P点时分子动能最大
【答案】D
【解析】
【详解】AC.由图像可知,乙分子在P点时,分子势能最小,此时分子处于平衡位置,分子引力与分子斥力大小相等,合力为零,加速度为零,故AC错误;
B.由图像可知,乙分子在Q点时分子势能为零,大于分子在P点的分子势能,因此在Q点分子势能不是最小,故B错误;
D.乙分子在P点时,分子势能最小,由能量守恒定律则知,分子的动能最大,故D正确。
故选D。
3. 下列关于液体、固体、液晶的说法正确的是( )
A. 毛细现象出现时,液体一定浸润该材料
B. 液体的表面张力方向总是与液面相切
C. 晶体在导热上一定有各向异性
D. 学生用计算器的液晶在电压影响下,能够发光
【答案】B
【解析】
【详解】A.浸润和不浸润都能产生毛细现象,浸润对应管内液面上升,不浸润对应管内液面下降,因此毛细现象出现时液体不一定浸润该材料,故A错误;
B.液体表面张力是液体表面层分子间的相互作用力,方向始终与液面相切,与液面的分界线垂直,故B正确;
C.晶体分为单晶体和多晶体,只有单晶体具有各向异性,多晶体整体表现为各向同性,因此晶体导热不一定是各向异性,故C错误;
D.计算器的液晶本身不会发光,它仅在电压作用下改变透光性来显示内容,故D错误。
故选B。
4. 如图所示,一定质量的理想气体,经过图线的状态变化过程,AB的延长线过O点,CA与纵轴平行。由图线可知( )
A. 过程p不变,气体分子碰撞器壁的平均冲击力增大
B. 过程p不变,单位时间与单位面积器壁碰撞气体分子增多
C. 过程p增大,气体一定对外界传热
D. 过程p减小,外界对气体做功
【答案】B
【解析】
【详解】过程 ,AB延长线过原点,由
可得,V-T图过原点的直线斜率不变,因此压强不变。
A.温度降低,分子平均动能减小,气体分子碰撞器壁的平均冲击力减小,故A错误;
B.压强由“平均冲击力”和“单位时间碰撞频率”共同决定
压强不变、平均冲击力减小,因此单位时间单位面积碰撞的分子数一定增多,故B正确;
C.过程, V-T图中,温度升高,理想气体内能
体积减小,外界对气体做功
根据热力学第一定律
可得,Q的正负不确定(取决于内能增量和做功的大小,可能吸热也可能放热),因此不能说气体一定对外传热,故C错误;
D.过程, 温度不变;体积增大,由,可得减小
因体积增大,气体对外做功,故D错误。
故选 B。
5. 夏天,为防止爆胎,某同学通过气门芯放出少许气体,觉得放出的气体凉,若把轮胎里的气体视为理想气体,放气时间极短,前后车胎体积无变化,关于放气过程,下列说法正确的是( )
A. 气体的内能不变
B. 气体对外界不做功
C. 气体来不及与外界发生热交换,对外做功,气体分子的平均动能降低
D. 喷气时,热量散得太快,使喷出的气体温度降低了
【答案】C
【解析】
【详解】ABC.放气时间极短,过程可视为绝热过程,即气体与外界热交换。理想气体内能仅由温度决定,放气时轮胎内气体推动喷出的气体向外运动,气体对外做功(),根据可知,,即内能减小,气体温度降低,分子平均动能降低,故AB错误,C正确;
D.该过程为绝热过程,几乎没有热量散失,喷出气体温度降低是因为气体对外做功、内能减小导致的,不是散热快,故D错误。
故选C。
6. 量子力学与相对论共同构成现代物理学的理论基础,下面关于量子论说法中,正确的是( )
A. 甲图为黑体辐射强度与波长关系:温度升高,波长短的辐射强度增大,波长长的减小
B. 乙图用紫外线灯照射不带电的锌板与验电器:因有光子从锌板逸出,验电器指针偏转
C. 丙图为α粒子散射实验:因少数α粒子方向发生大角度偏转,极少数大于90°,卢瑟福提出了原子核式结构模型
D. 丁图为电子双缝干涉实验,该实验中只有成对电子分别同时通过双缝才能发生干涉
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据黑体辐射规律,温度升高时,所有波长的黑体辐射强度均增大,仅辐射强度的峰值向短波方向移动,故A错误;
B.该实验是光电效应现象,紫外线照射锌板时,逸出的是光电子(电子),而非光子,锌板失去电子带正电使验电器指针偏转,故B错误;
C.α粒子散射实验中,观测到少数α粒子发生大角度偏转,极少数偏转角大于90°,卢瑟福据此提出了原子核式结构模型,故C正确;
D.电子双缝干涉实验中,即使电子逐个依次通过双缝,长时间积累后仍能形成干涉图样,故D错误。
故选 C。
7. 用如图甲所示电路研究光电效应现象,滑片P在O点的正上方。已知A、B、C入射光频率均大于阴极K的截止频率,且光强较大,得到的光电流I与光电管两端电压U的关系如图乙所示,已知A、C两条图线与横轴的交点重合。则( )
A. 该光电管用A光、B光照射时截止频率不同
B. 用A光照射时,逸出光电子的最大初动能最大
C. P向a端移动,微安表示数增大
D. P向b端移动,光电子到达A板的最大动能增大
【答案】D
【解析】
【详解】A.截止频率是光电管阴极金属的固有属性,仅由金属本身决定,与入射光无关,故A错误;
B.根据光电方程 ,遏止电压对应最大初动能大小。
已知A、C图线与横轴交点重合,即二者遏止电压相同
因此A、C照射时逸出光电子的最大初动能相等,且都大于B光对应的最大初动能,故B错误;
C.由电路结构可知,阴极K接电源正极侧,阳极A接滑片P,P向端移动时,P的电势降低,光电管两端反向电压增大,光电流减小,因此微安表示数减小,故C错误;
D.P向端移动时,P的电势升高,光电管两端正向电压增大。
光电子逸出阴极时的最大初动能是固定的,正向电压越大,电场对光电子的加速做功越多,因此光电子到达A板的最大动能增大,故D正确。
故选D 。
8. 下列叙述中正确的是( )
A. 因为违背了能量守恒定律,第一类永动机不可制成
B. 能量耗散过程中能量守恒
C. 物体可从单一热源吸热并全部用于做功
D. 热量不能从低温物体传递给高温物体
【答案】ABC
【解析】
【详解】A.第一类永动机设想不消耗能量就能持续对外做功,违背了能量守恒定律,因此不可能制成,故A正确;
B.能量耗散是能量转化为难以被人类利用的内能,总能量仍然满足守恒定律,只是能量的利用品质降低,故B正确;
C.热力学第二定律仅要求:不引起其他变化时,不可能从单一热源吸热并全部做功;
如果允许产生其他影响,该过程是可以实现的(例如理想气体等温膨胀,吸收的热量全部用于对外做功),故C正确;
D.热量不能自发地从低温物体传递给高温物体,在外界做功的条件下(如空调制冷),热量可以从低温物体传递给高温物体,故D错误。
故选ABC。
9. 一定量的理想气体,沿箭头方向由状态1变化到状态2,其中气体吸收热量的变化过程是( )
A. B.
C. D.
【答案】AC
【解析】
【详解】A. 该图是图,过程沿等温双曲线(等温线)进行,因此,
从1到2体积增大,外界对气体做功
根据热力学 第一定律,气体吸热,故A正确;
B.该图是图,从1到2过程中、均减小,根据理想气体状态方程,减小说明温度降低,
体积减小,外界对气体做功
代入得,气体放热,故B错误;
C. 该图是图,从1到2,升高、增大,因此,气体对外做功
代入得,气体吸热,故C正确;
D. 该图是图,从1到2体积不变,温度降低,因此,气体不做功
代入得,气体放热,故D错误。
故选AC 。
10. 金属钾的逸出功为2.25eV,氢原子的能级图如图。一群氢原子处于量子数为的能级,关于这群氢原子,下列说法中正确的是( )
A. 向低能级跃迁时,最多能辐射6种频率的光子
B. 向低能级跃迁时,只有3种频率的光子能使钾发生光电效应
C. 向低能级跃迁时,核外电子速率增大、氢原子电势能减小
D. 用的α粒子()轰击这群氢原子()无法使其电离
【答案】AC
【解析】
【详解】A.一群氢原子处于量子数n=4能级状态跃迁时能够放出种不同频率的光子,故A正确;
B.n=4跃迁到n=3能级辐射的光子能量为
n=3跃迁到n=2能级辐射的光子能量为
均小于金属钾的逸出功,不能发生光电效应;其余4种光子能量均大于2.25 eV,所以这群氢原子辐射的光中有4种频率的光子能使钾发生光电效应,故B错误;
C.向低能级跃迁,库仑力对核外电子做正功,故核外电子速率增大、氢原子电势能减小,故C正确;
D.因为,故用的α粒子()轰击这群氢原子()可使其电离,故D错误。
故选AC。
二、实验题(本题共2小题,11题8分,12题7分,共15分。)
11. 兴趣小组用图1所示装置验证机械能守恒定律,实验过程如下:
(1)①将质量均为M的重物A、B用绳连接后,静止于定滑轮两侧(挡光片质量不计)。测量出______(选填“A的上表面”“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h。
②在B的下端挂上质量为m的物块C(未画出),让系统(重物A、B以及物块C)由静止开始运动,光电门记录挡光时间为。
③用游标卡尺测量挡光片宽度d,示数如图2所示,挡光片宽度______mm。再代入有关物理量,验证机械能守恒定律。
(2)若系统(重物A、B以及物块C)机械能守恒,应满足的关系式为______________(用物理量的符号表示,已知重力加速度为g)。
(3)引起该实验系统误差的原因有_______________________(写一条即可)。
【答案】(1) ①. 挡光片中心 ②. 5.00
(2)
(3)绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等
【解析】
【小问1详解】
[1]需要测量系统重力势能的变化量,则应该测量出挡光片中心到光电门中心的距离。
[2]由图2可知,该游标卡尺精度为0.05mm,故挡光片宽度
【小问2详解】
重物A通过光电门时的速度大小为
该过程系统动能增加量为
该过程系统重力势能减少量为
若系统机械能守恒有
联立可得
【小问3详解】
绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等。
12. 用图1测电动势约3V的电源电动势和内阻,除待测电源、开关、导线外,下列器材可供选用:
A.电流表(量程3A,内阻约0.2Ω)
B.电流表(量程0.6A,内阻约1Ω)
C.电压表(量程3V,内阻约20kΩ)
D.电压表(量程20V,内阻约60kΩ)
E.滑动变阻器(,2A)
F.滑动变阻器(,0.5A)
G.定值电阻
(1)实验A选____,V选C,滑动变阻器选____(填字母代号)
(2)改变滑动变阻器滑片的位置,记录多组V、A示数,以电流表示数为横轴、电压表示数为纵轴,得到图2。
(3)电动势________V,内阻________Ω。(保留两位小数)
(4)考虑到电表均不是理想电表,所以内阻________(填“>”“<”或“=”)。
【答案】 ①. B ②. E ③. 2.90##2.88##2.89##2.91##2.92 ④. 0.60##0.58##0.59##0.61##0.62 ⑤. <
【解析】
【详解】[1]电源电动势3V,最大电流一般不超过0.6A,所以电流表选B。
[2]滑动变阻器选阻值较小的E,方便调节,所以滑动变阻器选E。
[3][4]根据闭合电路欧姆定律
可知,U-I图像纵截距就是电动势,从图2可得,所以
斜率绝对值,,
所以(0.58~0.62都可以)。
[5]把电压表和原电源(含)看作等效电源,测量得到的内阻是电压表内阻与原内阻(含)的并联值,并联后总阻值小于原内阻,测量得到的电源内阻依然小于真实值,填<。
【点睛】
三、计算题(本题共3小题,13题10分,14题16分,15题19分,共45分。)
13. 图甲为一种简易压水器,图乙为工作原理图。按下压水器,压水器活塞打开,压水器中空气全压入纯净水水桶内,放手瞬间活塞关闭,随后将、的外界空气吸入压水器。已知圆柱形水桶底面积,容积,现有水,抽水管水平部分与桶的上表面间距为,竖直部分内外液面相平。,。空气可视为理想气体,抽水管体积忽略不计,抽水过程中整个装置密封良好,温度恒定不变。求:
(1)若水桶内的水能抽出来,水桶内压强的最小值;
(2)若水桶内的水能全部抽出来,压水器需要按压的次数。
【答案】(1)
(2)25次
【解析】
【小问1详解】
若水桶内的水到达抽水管的水平部分,就能出来,此时桶内的压强
其中,
故压强最小值
【小问2详解】
若水桶内的水全部能到达抽水管的水平部分,就全部能出来,此时桶内的压强
其中,
由玻意耳定律有
解得
故实际按压总次数为25次。
14. 如图,水平面上固定一个导热性能良好的气缸,缸内封闭一定质量的气体,气体体积,初始压强,温度,活塞横截面积为,质量为,初始位于坐标原点,忽略所有摩擦,气缸密封良好。
(1)若逐渐提升环境温度,使活塞缓慢向右移动,当位移时的气体温度;
(2)若气体温度保持不变,活塞在水平向右的恒力作用下运动,求活塞达到最大速度时的位置坐标;(计算结果用分数表示)
(3)若第(2)问中,已知位移为时,活塞速度为v,求此过程中,外界对气体所传热量Q。(用题中所给字母表示,不必代入计算)
【答案】(1)310K
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
活塞缓慢移动,故气体做等压膨胀,根据盖吕萨克定律
解得
【小问2详解】
当活塞速度最大时,活塞合力为零
气体温度不变,根据玻意耳定律
解得
【小问3详解】
等温变化时,结合热力学第一定律
对活塞利用动能定理:
解得
15. 如图,两条相距的足够长光滑平行导轨MCN、PDQ位于同一绝缘斜面、水平面内,,C、D处平滑连接。仅水平导轨间有竖直向下的匀强磁场,、长为L、的导体棒a静止于水平轨道上,完全相同的导体棒b从距水平轨道高度的倾斜轨道上静止释放时,恰好不与a相撞,全过程中a、b始终与导轨垂直且接触良好。不计其它电阻和空气阻力,。
(1)求b刚进入磁场时,a所受安培力大小;
(2)求整个过程中通过a的电荷量q及a距离CD的初始距离;
(3)a、b稳定后,在释放b的初始位置由静止释放相同的棒,最后三根金属棒运动再次达到稳定,求从开始释放b到三棒稳定运动过程中,a棒上产生的总焦耳热Q。
【答案】(1)8N (2)q=0.45C,
(3)
【解析】
【小问1详解】
b棒下滑h过程有
解得
方向水平向右。b刚切割磁感线时干路电流有
a棒所受安培力
联立解得
【小问2详解】
a、b在水平导轨上运动共速前有
规定向右为正方向,由动量守恒定律得
对a棒,由动量定理有
联立解得,
【小问3详解】
方法一(找规律,统一算):当bn棒运动达到稳定时有
所损失动能
通过bn棒的电流
结合焦耳定律
因为
联立解得
当时,a棒上产生的总焦耳热
方法二(逐个算):当b棒运动达到稳定时,所损失动能
结合电路串并联,
当棒运动达到稳定时
所损失的动能
通过棒的电流
因为,
联立解得a棒上产热为
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荆州中学2025~2026学年高二下学期五月月考
物理试题
(全卷满分100分,考试用时75分钟)
一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求,第8-10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选不得分。)
1. 下列现象中,叙述正确的是( )
A. 用手捏面包,面包体积会缩小,说明分子间有空隙
B. 给自行车车胎打气,最后气体很难被压缩,说明分子间存在斥力
C. 阳光射入较暗的室内,透过阳光看到飞舞的尘埃,说明尘埃在做布朗运动
D. 在一杯热水中放少许盐,整杯水很快就会变咸,这是食盐分子的扩散现象
2. 甲分子固定在坐标原点O,乙分子只受两分子间作用力自Q沿x轴开始运动,与分子间距x的关系如图。则乙分子( )
A. 在P点时加速度最大
B. 在Q点时分子势能最小
C. 在Q点时处于平衡状态
D. 在P点时分子动能最大
3. 下列关于液体、固体、液晶的说法正确的是( )
A. 毛细现象出现时,液体一定浸润该材料
B. 液体的表面张力方向总是与液面相切
C. 晶体在导热上一定有各向异性
D. 学生用计算器的液晶在电压影响下,能够发光
4. 如图所示,一定质量的理想气体,经过图线的状态变化过程,AB的延长线过O点,CA与纵轴平行。由图线可知( )
A. 过程p不变,气体分子碰撞器壁的平均冲击力增大
B. 过程p不变,单位时间与单位面积器壁碰撞气体分子增多
C. 过程p增大,气体一定对外界传热
D. 过程p减小,外界对气体做功
5. 夏天,为防止爆胎,某同学通过气门芯放出少许气体,觉得放出的气体凉,若把轮胎里的气体视为理想气体,放气时间极短,前后车胎体积无变化,关于放气过程,下列说法正确的是( )
A. 气体的内能不变
B. 气体对外界不做功
C. 气体来不及与外界发生热交换,对外做功,气体分子的平均动能降低
D. 喷气时,热量散得太快,使喷出的气体温度降低了
6. 量子力学与相对论共同构成现代物理学的理论基础,下面关于量子论说法中,正确的是( )
A. 甲图为黑体辐射强度与波长关系:温度升高,波长短的辐射强度增大,波长长的减小
B. 乙图用紫外线灯照射不带电的锌板与验电器:因有光子从锌板逸出,验电器指针偏转
C. 丙图为α粒子散射实验:因少数α粒子方向发生大角度偏转,极少数大于90°,卢瑟福提出了原子核式结构模型
D. 丁图为电子双缝干涉实验,该实验中只有成对电子分别同时通过双缝才能发生干涉
7. 用如图甲所示电路研究光电效应现象,滑片P在O点的正上方。已知A、B、C入射光频率均大于阴极K的截止频率,且光强较大,得到的光电流I与光电管两端电压U的关系如图乙所示,已知A、C两条图线与横轴的交点重合。则( )
A. 该光电管用A光、B光照射时截止频率不同
B. 用A光照射时,逸出光电子的最大初动能最大
C. P向a端移动,微安表示数增大
D. P向b端移动,光电子到达A板的最大动能增大
8. 下列叙述中正确的是( )
A. 因为违背了能量守恒定律,第一类永动机不可制成
B. 能量耗散过程中能量守恒
C. 物体可从单一热源吸热并全部用于做功
D. 热量不能从低温物体传递给高温物体
9. 一定量的理想气体,沿箭头方向由状态1变化到状态2,其中气体吸收热量的变化过程是( )
A. B.
C. D.
10. 金属钾的逸出功为2.25eV,氢原子的能级图如图。一群氢原子处于量子数为的能级,关于这群氢原子,下列说法中正确的是( )
A. 向低能级跃迁时,最多能辐射6种频率的光子
B. 向低能级跃迁时,只有3种频率的光子能使钾发生光电效应
C. 向低能级跃迁时,核外电子速率增大、氢原子电势能减小
D. 用的α粒子()轰击这群氢原子()无法使其电离
二、实验题(本题共2小题,11题8分,12题7分,共15分。)
11. 兴趣小组用图1所示装置验证机械能守恒定律,实验过程如下:
(1)①将质量均为M的重物A、B用绳连接后,静止于定滑轮两侧(挡光片质量不计)。测量出______(选填“A的上表面”“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h。
②在B的下端挂上质量为m的物块C(未画出),让系统(重物A、B以及物块C)由静止开始运动,光电门记录挡光时间为。
③用游标卡尺测量挡光片宽度d,示数如图2所示,挡光片宽度______mm。再代入有关物理量,验证机械能守恒定律。
(2)若系统(重物A、B以及物块C)机械能守恒,应满足的关系式为______________(用物理量的符号表示,已知重力加速度为g)。
(3)引起该实验系统误差的原因有_______________________(写一条即可)。
12. 用图1测电动势约3V的电源电动势和内阻,除待测电源、开关、导线外,下列器材可供选用:
A.电流表(量程3A,内阻约0.2Ω)
B.电流表(量程0.6A,内阻约1Ω)
C.电压表(量程3V,内阻约20kΩ)
D.电压表(量程20V,内阻约60kΩ)
E.滑动变阻器(,2A)
F.滑动变阻器(,0.5A)
G.定值电阻
(1)实验A选____,V选C,滑动变阻器选____(填字母代号)
(2)改变滑动变阻器滑片的位置,记录多组V、A示数,以电流表示数为横轴、电压表示数为纵轴,得到图2。
(3)电动势________V,内阻________Ω。(保留两位小数)
(4)考虑到电表均不是理想电表,所以内阻________(填“>”“<”或“=”)。
三、计算题(本题共3小题,13题10分,14题16分,15题19分,共45分。)
13. 图甲为一种简易压水器,图乙为工作原理图。按下压水器,压水器活塞打开,压水器中空气全压入纯净水水桶内,放手瞬间活塞关闭,随后将、的外界空气吸入压水器。已知圆柱形水桶底面积,容积,现有水,抽水管水平部分与桶的上表面间距为,竖直部分内外液面相平。,。空气可视为理想气体,抽水管体积忽略不计,抽水过程中整个装置密封良好,温度恒定不变。求:
(1)若水桶内的水能抽出来,水桶内压强的最小值;
(2)若水桶内的水能全部抽出来,压水器需要按压的次数。
14. 如图,水平面上固定一个导热性能良好的气缸,缸内封闭一定质量的气体,气体体积,初始压强,温度,活塞横截面积为,质量为,初始位于坐标原点,忽略所有摩擦,气缸密封良好。
(1)若逐渐提升环境温度,使活塞缓慢向右移动,当位移时的气体温度;
(2)若气体温度保持不变,活塞在水平向右的恒力作用下运动,求活塞达到最大速度时的位置坐标;(计算结果用分数表示)
(3)若第(2)问中,已知位移为时,活塞速度为v,求此过程中,外界对气体所传热量Q。(用题中所给字母表示,不必代入计算)
15. 如图,两条相距的足够长光滑平行导轨MCN、PDQ位于同一绝缘斜面、水平面内,,C、D处平滑连接。仅水平导轨间有竖直向下的匀强磁场,、长为L、的导体棒a静止于水平轨道上,完全相同的导体棒b从距水平轨道高度的倾斜轨道上静止释放时,恰好不与a相撞,全过程中a、b始终与导轨垂直且接触良好。不计其它电阻和空气阻力,。
(1)求b刚进入磁场时,a所受安培力大小;
(2)求整个过程中通过a的电荷量q及a距离CD的初始距离;
(3)a、b稳定后,在释放b的初始位置由静止释放相同的棒,最后三根金属棒运动再次达到稳定,求从开始释放b到三棒稳定运动过程中,a棒上产生的总焦耳热Q。
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