精品解析:2026届河南新乡市长垣市第一中学等校高三下学期临考模拟预测物理试题

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2026-07-04
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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-模拟预测
学年 2026-2027
地区(省份) 河南省
地区(市) 新乡市
地区(区县) 长垣市
文件格式 ZIP
文件大小 1.38 MB
发布时间 2026-07-04
更新时间 2026-07-14
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-04
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价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

高三物理 一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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. 某条电场线如图所示,则、、、四点中电势最高的是( ) A. 点 B. 点 C. 点 D. 点 2. 夏日炎炎,一充气气球挂在校园的一棵小树上,因太阳暴晒,气球温度升高,体积变大。在此过程中若气球未漏气,则气球内封闭气体( ) A. 分子的数密度不变 B. 内能增大 C. 每个分子的动能一定增大 D. 外界对气体做功 3. 某物理老师给同学设计了几个易错的有关长度测量的题目,其中之一是游标卡尺的读数问题,图中游标卡尺的读数为( ) A. 9.3 mm B. 0.93 cm C. 9.30 cm D. 0.930 cm 4. 刘同学在晚自习课间到操场跳绳,他用的跳绳是内嵌多个彩灯的塑料绳,班主任用手机拍下他跳绳的过程,照片记录了彩灯在曝光时间内的运动轨迹。彩灯的运动可视为匀速圆周运动,手机本次曝光的时间是,圆弧对应的圆心角约为,则该同学每分钟两手摇动跳绳手柄的圈数约为( ) A. B. C. D. 5. 小李同学中考结束后,到拳击训练班进行了半个月的拳击训练,拳击所用的沙袋用绳竖直悬挂,某天小李对沙袋施加大小恒为的作用力,通过不断调整施力方向使沙袋缓慢移动,尝试了各种施力方式后发现绳偏离竖直方向的最大夹角为,则沙袋所受的重力大小为( ) A. 200N B. C. 400N D. 600N 6. 小浪底水电站是河南省最大的水电站。若该水电站有一含有理想变压器的电路如图所示,变压器原、副线圈匝数比,图中电阻、和的阻值分别是、和,为有效值恒定的正弦交流电源。当开关S断开时,理想电流表的示数为。当S闭合且电源电压增大到时,电流表的示数为( ) A. 8I B. 10I C. 14I D. 12I 7. 2025年7月18日,张同学收到某大学的飞行器制造工程专业的录取消息,于是他畅想将来制造一艘能到达其他行星的飞行器。通过查阅相关资料并把地球视为质量分布均匀的球体,不考虑地球自转,设地球半径为,表面重力加速度大小为,质量为的飞行器与地球中心距离为时,引力势能为,要使飞行器在距地球表面高度为的轨道上做匀速圆周运动,则该飞行器在地球表面发射的初速度为( ) A. B. C. D. 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8. 如图所示,空间存在水平向右的匀强电场,一根长为、不可伸长的绝缘细线,一端连着一个质量为、带电荷量为的小球,另一端固定于点。把小球向右拉起直至细线与电场线平行,然后无初速度释放小球。已知小球摆到左侧最高点时,细线与竖直方向的夹角,,重力加速度大小为,下列说法正确的是( ) A. 匀强电场的电场强度大小为 B. 小球到最低点时的速度大小为 C. 小球从释放点运动到左侧最高点的过程中电势能增加了 D. 小球经过最低点时,细线对小球的拉力大小为 9. 如图所示,截面为等腰三角形的光滑斜面体固定在水平地面上,两个相同的小物块通过跨过顶端轻质定滑轮的不可伸长的细绳静止在斜面体两侧,细绳与斜面平行。此外,两物块分别通过相同的轻质弹簧与斜面体底端相连,且弹簧均处于原长。将左侧小物块沿斜面缓慢拉下一小段距离,然后松开。弹簧始终在弹性限度内,斜面倾角为,不计摩擦和空气阻力。在两物块运动过程中,下列说法正确的是( ) A. 细绳的拉力大小不变 B. 左侧小物块沿斜面做简谐运动 C. 右侧小物块在最高位置的加速度小于其在最低位置的加速度 D. 若增大,则右侧小物块从最低位置运动到最高位置所用的时间不变 10. 如图所示,在竖直平面内的直角坐标系中,轴上方存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为。在第二象限内,平行于轴放置足够长的探测薄板MN,MN到轴的距离为,上、下表面均能接收粒子。位于原点的粒子源,沿平面向轴上方各个方向均匀发射相同的带正电粒子。已知粒子所带电荷量为,质量为,粒子在磁场中做圆周运动的半径为。不计粒子受到的重力、空气阻力及粒子间的相互作用,下列说法正确的是( ) A. 粒子在磁场中做圆周运动的速度大小为 B. 薄板的上表面接收到粒子的区域长度为 C. 薄板的下表面接收到粒子的区域长度为 D. 薄板接收到的粒子在磁场中运动的最短时间为 三、非选择题:共54分。 11. “祖冲之”研究小组的同学利用如图所示的装置进行实验。 (1)第一实验小组同学通过实验探究加速度与力、质量的关系。要补偿小车受到的阻力,其方法是:调整轨道的倾斜度,使小车________。(填正确答案标号) A. 不受牵引时,能拖动纸带沿轨道做匀速运动 B. 受牵引时,能拖动纸带沿轨道做匀速运动 C. 能在轨道上保持静止 (2)第二实验小组同学要以小车和槽码组成的系统为研究对象,验证动量定理,那么________(填“必须”或“不必”)使槽码质量远小于小车质量;________(填“必须”或“不必”)补偿小车受到的阻力。 (3)第三实验小组同学测出槽码的质量为,把小车换为一木块,并测出木块的质量为,把轨道调为水平,通过纸带测出槽码拉动木块一起加速运动的加速度大小为,重力加速度大小为,则木块和轨道间的动摩擦因数________(用题目中字母表示)。 12. 某兴趣小组用铂电阻做了测量温度的实验。可选用的器材如下:Pt1000型号铂电阻、电源(电动势为5 V,内阻不计)、电流表A1(量程为,内阻为)、电流表A2(量程为,内阻约为1 kΩ)、保护电阻,开关S和导线若干。查阅技术手册可知,Pt1000型号铂电阻测温时的工作电流在0.1 mA~0.3 mA之间,在0~100℃范围内,铂电阻的阻值随温度的变化视为线性关系,如图甲所示。 完成下列填空: (1)由图甲可知,在0~100℃范围内,温度每升高1℃,该铂电阻的阻值增加________。 (2)兴趣小组设计了A、B两种测量铂电阻阻值的电路图,能准确测出铂电阻阻值的是________(填“A”或“B”)。 (3)用(2)问中能准确测出铂电阻阻值的电路测温时,某次测量读得A2的示数为295 μA,A1的示数如图乙所示,该示数为________μA,则所测温度为________℃。 13. 如图所示,玻璃砖的横截面是半径为的半圆,圆心为点,直径与轴重合。一束平行于轴的激光,从横截面上的点由空气射入玻璃砖,恰好射到轴处的光电探测器的点上。已知点到轴的距离为,、间的距离为。 (1)求玻璃砖的折射率; (2)若探测器阴极材料的逸出功为,普朗克常量,求该材料的截止频率。 14. 直轨道与竖直半圆轨道平滑连接,滑块静止于直轨道,滑块以的速度水平向右运动,与滑块碰后粘在一起,碰撞时间极短,两滑块都可看作质点,,半圆轨道的半径,取重力加速度大小,不计一切阻力,求: (1)碰后瞬间,滑块的速度大小; (2)滑块运动到半圆轨道顶点时对轨道的压力大小; (3)滑块在直轨道上的落点与半圆圆心间的距离。 15. 如图所示,平行光滑金属导轨被固定在水平绝缘桌面上,导轨间距,左端连接阻值的定值电阻。水平导轨上足够长的矩形区域内存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小。某装置从右侧沿导轨水平向左发射第1根导体棒,导体棒以初速度进入磁场,速度减为0时被锁定;从原位置再发射第2根相同的导体棒,导体棒仍以初速度进入磁场,速度减为0时被锁定,以此类推,直到发射第100根相同的导体棒进入磁场。已知导体棒的质量,电阻,长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好(发射前导体棒与导轨不接触),不计空气阻力和导轨的电阻,忽略回路中的电流对原磁场的影响,求: (1)第10根导体棒刚进入磁场时的加速度大小; (2)第20根导体棒从进入磁场到速度减为0的过程中,其横截面上通过的电荷量; (3)从第1根导体棒进入磁场到第99根导体棒速度减为0的过程中,导轨左端定值电阻上产生的总热量。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三物理 一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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. 某条电场线如图所示,则、、、四点中电势最高的是( ) A. 点 B. 点 C. 点 D. 点 【答案】A 【解析】 【详解】A.根据电场线的性质可知,沿电场线方向电势逐渐降低,由图可知电场线的方向为从指向,故、、、四点中点的电势最高,故A正确; B.由对A选项的分析可知,点电势低于点电势,故B错误; C.由对A选项的分析可知,点电势低于点电势,故C错误; D.由对A选项的分析可知,点电势最低,故D错误。 故选A。 2. 夏日炎炎,一充气气球挂在校园的一棵小树上,因太阳暴晒,气球温度升高,体积变大。在此过程中若气球未漏气,则气球内封闭气体( ) A. 分子的数密度不变 B. 内能增大 C. 每个分子的动能一定增大 D. 外界对气体做功 【答案】B 【解析】 【详解】A.分子数密度为单位体积内的分子数,满足,不变、增大,故分子数密度减小,故A错误; B.理想气体内能仅由温度决定,温度升高,气体内能增大,故B正确; C.温度是分子平均动能的统计规律,温度升高不代表每个分子的动能都增大,故C错误; D.气体体积膨胀,是气体对外界做功,并非外界对气体做功,故D错误。 故选B。 3. 某物理老师给同学设计了几个易错的有关长度测量的题目,其中之一是游标卡尺的读数问题,图中游标卡尺的读数为( ) A. 9.3 mm B. 0.93 cm C. 9.30 cm D. 0.930 cm 【答案】D 【解析】 【详解】该游标卡尺为20分度,精确度为0.05mm。若以毫米为单位需要读至小数点后两位,厘米为单位需要三位。游标尺零刻度线在主尺1厘米刻度左侧,主尺读数为0.9cm。游标尺第六条刻度线与主尺刻度线对齐,游标尺读数为0.030cm。总读数为二者相加0.930cm。 故选D。 4. 刘同学在晚自习课间到操场跳绳,他用的跳绳是内嵌多个彩灯的塑料绳,班主任用手机拍下他跳绳的过程,照片记录了彩灯在曝光时间内的运动轨迹。彩灯的运动可视为匀速圆周运动,手机本次曝光的时间是,圆弧对应的圆心角约为,则该同学每分钟两手摇动跳绳手柄的圈数约为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】根据题意可知,彩灯做匀速圆周运动,曝光时间内转过的圆心角 由角速度定义式可得 则转速 即该同学每分钟两手摇动跳绳手柄的圈数约为120。 故选B。 5. 小李同学中考结束后,到拳击训练班进行了半个月的拳击训练,拳击所用的沙袋用绳竖直悬挂,某天小李对沙袋施加大小恒为的作用力,通过不断调整施力方向使沙袋缓慢移动,尝试了各种施力方式后发现绳偏离竖直方向的最大夹角为,则沙袋所受的重力大小为( ) A. 200N B. C. 400N D. 600N 【答案】C 【解析】 【详解】沙袋缓慢移动时始终处于平衡状态,受重力、绳子拉力、恒力三个力作用,合力为零。根据三角形法则可知,当绳偏离竖直方向夹角最大为时,力的方向与绳子垂直,如图所示 满足 解得 故选C。 6. 小浪底水电站是河南省最大的水电站。若该水电站有一含有理想变压器的电路如图所示,变压器原、副线圈匝数比,图中电阻、和的阻值分别是、和,为有效值恒定的正弦交流电源。当开关S断开时,理想电流表的示数为。当S闭合且电源电压增大到时,电流表的示数为( ) A. 8I B. 10I C. 14I D. 12I 【答案】D 【解析】 【详解】当开关断开时,原线圈的电流为,设副线圈的电流为,原线圈两端电压为,副线圈两端电压为,根据理想变压器原、副线圈的电流、电压与匝数的关系分别有, 解得 副线圈中和串联,根据欧姆定律有 代入数据解得 推导可得 对原线圈所在回路,根据闭合电路欧姆定律有 代入数据解得 当开关闭合时,电阻被短路,副线圈的负载电阻仅为,设此时原线圈的电流为I',副线圈的电流为,原线圈两端电压为,副线圈两端电压为,同理分别有, 解得 根据欧姆定律有 代入数据解得 推导可得 由题知此时电源电压变为3U,对原线圈所在回路,根据闭合电路欧姆定律有 代入数据解得 解得 故选D。 7. 2025年7月18日,张同学收到某大学的飞行器制造工程专业的录取消息,于是他畅想将来制造一艘能到达其他行星的飞行器。通过查阅相关资料并把地球视为质量分布均匀的球体,不考虑地球自转,设地球半径为,表面重力加速度大小为,质量为的飞行器与地球中心距离为时,引力势能为,要使飞行器在距地球表面高度为的轨道上做匀速圆周运动,则该飞行器在地球表面发射的初速度为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】设地球质量为,在地球表面上忽略地球自转,根据万有引力等于重力有 解得 飞行器在距地球表面高度为2R的轨道上做匀速圆周运动,此时轨道半径,根据万有引力提供向心力有 解得 此时飞行器的动能为 解得 根据题设公式可知飞行器在地球表面的引力势能为,在轨道半径为处的引力势能为 解得 从地球表面发射到该轨道的过程,根据机械能守恒定律有 解得 故选C。 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8. 如图所示,空间存在水平向右的匀强电场,一根长为、不可伸长的绝缘细线,一端连着一个质量为、带电荷量为的小球,另一端固定于点。把小球向右拉起直至细线与电场线平行,然后无初速度释放小球。已知小球摆到左侧最高点时,细线与竖直方向的夹角,,重力加速度大小为,下列说法正确的是( ) A. 匀强电场的电场强度大小为 B. 小球到最低点时的速度大小为 C. 小球从释放点运动到左侧最高点的过程中电势能增加了 D. 小球经过最低点时,细线对小球的拉力大小为 【答案】CD 【解析】 【详解】A C.小球摆到最低点的另一侧过程,根据动能定理有 小球从释放点运动到左侧最高点的过程中电场力做功 电势能增加了 解得,故A错误,C正确; B.小球到最低点过程,根据动能定理有 解得,故B错误; D.经过最低点时,对小球分析有 解得,故D正确。 故选CD。 9. 如图所示,截面为等腰三角形的光滑斜面体固定在水平地面上,两个相同的小物块通过跨过顶端轻质定滑轮的不可伸长的细绳静止在斜面体两侧,细绳与斜面平行。此外,两物块分别通过相同的轻质弹簧与斜面体底端相连,且弹簧均处于原长。将左侧小物块沿斜面缓慢拉下一小段距离,然后松开。弹簧始终在弹性限度内,斜面倾角为,不计摩擦和空气阻力。在两物块运动过程中,下列说法正确的是( ) A. 细绳的拉力大小不变 B. 左侧小物块沿斜面做简谐运动 C. 右侧小物块在最高位置的加速度小于其在最低位置的加速度 D. 若增大,则右侧小物块从最低位置运动到最高位置所用的时间不变 【答案】ABD 【解析】 【详解】A.未拉动左侧小物块时,两物体静止在斜面上,受力对称,左侧小物块受力如图所示。 斜面光滑,对小物块无摩擦力,弹簧处于原长,对小物块无弹力。 小物块受力平衡,可得绳子上的拉力 将左侧小物块沿斜面向下拉动,由于细绳不可伸长,右侧小物块会被向上拉动,根据胡克定律得,两侧弹簧的弹力均为 左侧小物块受力分析如图。 沿斜面方向的合力 右侧小物块受力分析如图。 沿斜面方向的合力 由于两小物块用不可伸长的细绳连接,沿细绳方向的加速度大小相等,两小物块的质量相等,所以沿细绳方向的合力相等,即 解得 所以 可得细绳的拉力大小不变,故A正确; B.由A选项分析得,细绳的拉力大小不变,小物块沿运动方向的合力 两小物块静止不动时,弹簧为原长,此时小物块位置为平衡位置,可得即为小物块偏离平衡位置的位移大小。 回复力与位移成正比,两侧小物块均沿斜面做简谐运动,故B正确; C.由B选项分析得,右侧小物块沿斜面做简谐运动,具有对称性,在最高位置的加速度等于其在最低位置的加速度,故C错误; D.若增大,两侧小物块仍做简谐运动。 根据简谐运动的周期公式 增大,不会导致、改变,所以简谐运动周期不变。 右侧小物块从最低位置运动到最高位置所用的时间为,所以时间不变,故D正确。 故选ABD。 10. 如图所示,在竖直平面内的直角坐标系中,轴上方存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为。在第二象限内,平行于轴放置足够长的探测薄板MN,MN到轴的距离为,上、下表面均能接收粒子。位于原点的粒子源,沿平面向轴上方各个方向均匀发射相同的带正电粒子。已知粒子所带电荷量为,质量为,粒子在磁场中做圆周运动的半径为。不计粒子受到的重力、空气阻力及粒子间的相互作用,下列说法正确的是( ) A. 粒子在磁场中做圆周运动的速度大小为 B. 薄板的上表面接收到粒子的区域长度为 C. 薄板的下表面接收到粒子的区域长度为 D. 薄板接收到的粒子在磁场中运动的最短时间为 【答案】AB 【解析】 【详解】A.根据洛伦兹力提供向心力有,解得,故A正确; B.当粒子沿轴正方向射出时,上表面接收到的粒子离轴最近,如图轨迹1,根据几何关系可知,当粒子恰能通过N点到达薄板上方时,薄板上表面接收点距离轴最远,如图轨迹2,根据几何关系可知,故上表面接收到粒子的区域长度为,故B正确; C.根据图像可知,粒子可以恰好打到下表面N点;当粒子沿轴正方向射出时,薄板下表面接收到的粒子离轴最远,如图轨迹3,根据几何关系此时离轴距离为,故下表面接收到粒子的区域长度为,故C错误; D.根据图像可知,粒子恰好打到下表面N点时转过的圆心角最小,用时最短,有,故D错误。 故选AB。 三、非选择题:共54分。 11. “祖冲之”研究小组的同学利用如图所示的装置进行实验。 (1)第一实验小组同学通过实验探究加速度与力、质量的关系。要补偿小车受到的阻力,其方法是:调整轨道的倾斜度,使小车________。(填正确答案标号) A. 不受牵引时,能拖动纸带沿轨道做匀速运动 B. 受牵引时,能拖动纸带沿轨道做匀速运动 C. 能在轨道上保持静止 (2)第二实验小组同学要以小车和槽码组成的系统为研究对象,验证动量定理,那么________(填“必须”或“不必”)使槽码质量远小于小车质量;________(填“必须”或“不必”)补偿小车受到的阻力。 (3)第三实验小组同学测出槽码的质量为,把小车换为一木块,并测出木块的质量为,把轨道调为水平,通过纸带测出槽码拉动木块一起加速运动的加速度大小为,重力加速度大小为,则木块和轨道间的动摩擦因数________(用题目中字母表示)。 【答案】(1)A (2) ①. 不必 ②. 必须 (3) 【解析】 【小问1详解】 平衡阻力的操作:不挂槽码(不受牵引),轻推小车,纸带点迹均匀即小车匀速,说明阻力被重力分力平衡。 故选A。 【小问2详解】 [1][2]以小车和槽码整体为研究对象,合外力就是槽码重力,不需要满足槽码质量远小于小车质量;验证动量定理需要系统合外力等于槽码重力,因此必须平衡摩擦力,抵消轨道阻力。 【小问3详解】 把M、m看成一个整体,根据牛顿第二定律,有 解得 12. 某兴趣小组用铂电阻做了测量温度的实验。可选用的器材如下:Pt1000型号铂电阻、电源(电动势为5 V,内阻不计)、电流表A1(量程为,内阻为)、电流表A2(量程为,内阻约为1 kΩ)、保护电阻,开关S和导线若干。查阅技术手册可知,Pt1000型号铂电阻测温时的工作电流在0.1 mA~0.3 mA之间,在0~100℃范围内,铂电阻的阻值随温度的变化视为线性关系,如图甲所示。 完成下列填空: (1)由图甲可知,在0~100℃范围内,温度每升高1℃,该铂电阻的阻值增加________。 (2)兴趣小组设计了A、B两种测量铂电阻阻值的电路图,能准确测出铂电阻阻值的是________(填“A”或“B”)。 (3)用(2)问中能准确测出铂电阻阻值的电路测温时,某次测量读得A2的示数为295 μA,A1的示数如图乙所示,该示数为________μA,则所测温度为________℃。 【答案】(1) (2)A (3) ①. ②. 【解析】 【小问1详解】 温度每升高1℃,该铂电阻的阻值增加 【小问2详解】 由于电流表内阻确定,所以用“测量”电阻的电压,用与之差来测量经过铂电阻的电流,故能准确测出铂电阻阻值的是A。 【小问3详解】 [1]由题图可知的最小分度值为,则其读数为 [2]根据欧姆定律可得,根据题图甲可知,代入数据,解得。 13. 如图所示,玻璃砖的横截面是半径为的半圆,圆心为点,直径与轴重合。一束平行于轴的激光,从横截面上的点由空气射入玻璃砖,恰好射到轴处的光电探测器的点上。已知点到轴的距离为,、间的距离为。 (1)求玻璃砖的折射率; (2)若探测器阴极材料的逸出功为,普朗克常量,求该材料的截止频率。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 根据题意作出光路图如图所示 根据几何知识和折射定律有 【小问2详解】 根据光电效应方程有 解得截止频率 14. 直轨道与竖直半圆轨道平滑连接,滑块静止于直轨道,滑块以的速度水平向右运动,与滑块碰后粘在一起,碰撞时间极短,两滑块都可看作质点,,半圆轨道的半径,取重力加速度大小,不计一切阻力,求: (1)碰后瞬间,滑块的速度大小; (2)滑块运动到半圆轨道顶点时对轨道的压力大小; (3)滑块在直轨道上的落点与半圆圆心间的距离。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 取水平向右为正方向,由动量守恒定律得 解得 【小问2详解】 设到最高点的速度为,从碰撞结束到运动至半圆最高点,根据能量守恒定律有 在最高点,根据牛顿第二定律有 解得 【小问3详解】 滑块从轨道最高点飞出后做平抛运动,竖直方向有,水平方向有 解得 滑块在直轨道上的落点与半圆圆心间的距离 解得 15. 如图所示,平行光滑金属导轨被固定在水平绝缘桌面上,导轨间距,左端连接阻值的定值电阻。水平导轨上足够长的矩形区域内存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小。某装置从右侧沿导轨水平向左发射第1根导体棒,导体棒以初速度进入磁场,速度减为0时被锁定;从原位置再发射第2根相同的导体棒,导体棒仍以初速度进入磁场,速度减为0时被锁定,以此类推,直到发射第100根相同的导体棒进入磁场。已知导体棒的质量,电阻,长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好(发射前导体棒与导轨不接触),不计空气阻力和导轨的电阻,忽略回路中的电流对原磁场的影响,求: (1)第10根导体棒刚进入磁场时的加速度大小; (2)第20根导体棒从进入磁场到速度减为0的过程中,其横截面上通过的电荷量; (3)从第1根导体棒进入磁场到第99根导体棒速度减为0的过程中,导轨左端定值电阻上产生的总热量。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 第10根导体棒刚进入时,回路中的总电阻,此时回路中的感应电动势 根据闭合电路欧姆定律有 第10根导体棒受到的安培力为 对第10根导体棒根据牛顿第二定律有 解得 【小问2详解】 第20根导体棒从进入磁场到速度减为0的过程中,根据动量定理有,其中 解得 【小问3详解】 由于每根导体棒均以初速度进入磁场,速度减为0时被锁定,则根据能量守恒,每根导体棒进入磁场后产生的总热量均为 第1根导体棒进入磁场到速度减为0的过程中,导轨左端定值电阻上产生的热量 第2根导体棒进入磁场到速度减为0的过程中,导轨左端定值电阻上产生的热量 第3根导体棒进入磁场到速度减为0的过程中,导轨左端定值电阻上产生的热量 第根导体棒进入磁场到速度减为0的过程中,导轨左端定值电阻R上产生的热量 则从第1根导体棒进入磁场到第根导体棒速度减为0的过程中,导轨左端定值电阻上产生的总热量 将代入得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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