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【題目】電磁彈射技術是一種新興的直線推進技術,適宜于短行程發(fā)射大載荷,在軍事、民用和工業(yè)領域具有廣泛應用前景。我國已成功研制出用于航空母艦艦載機起飛的電磁彈射器。它由發(fā)電機、直線電機、強迫儲能裝置和控制系統(tǒng)等部分組成。

電磁彈射器可以簡化為如圖所示的裝置以說明其基本原理。電源和一對足夠長平行金屬導軌M、N分別通過單刀雙擲開關K與電容器相連。電源的電動勢E=10V,內阻不計。兩條足夠長的導軌相距L=0.1m且水平放置,處于磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中,磁場方向垂直于導軌平面且豎直向下,電容器的電容C=10F,F(xiàn)將一質量m=0.1kg、電阻r=0.1Ω的金屬滑塊垂直放置于導軌的滑槽內,分別與兩導軌良好接觸。將開關K置于a使電容器充電,充電結束后,再將開關K置于b,金屬滑塊會在電磁力的驅動下運動,不計導軌和電路其他部分的電阻,且忽略金屬滑塊運動過程中的一切阻力,不計電容充放電過程中該裝置向外輻射的電磁能量及導軌中電流產生的磁場對滑塊的作用。

1)在電容器放電過程中,金屬滑塊兩端電壓與電容器兩極間電壓始終相等。求在開關K置于b瞬間,金屬滑塊的加速度的大小a;

2)求金屬滑塊最大速度v;

3a.電容器是一種儲能裝置,當電容兩極間電壓為U時,它所儲存的電能A=CU2/2。求金屬滑塊在運動過程中產生的焦耳熱Q;

b.金屬滑塊在運動時會產生反電動勢,使金屬滑塊中大量定向運動的自由電子又受到一個阻力作用。請分析并計算在金屬滑塊運動過程中這個阻力所做的總功W

【答案】1見解析240m/s3a. 400J;b. –80J

【解析】1)開關K置于b瞬間,流過金屬滑塊的電流:

金屬滑塊受到安培力作用,由牛頓運動定律:BIL=ma

2設金屬滑塊做加速運動到最大速度時兩端的電壓為U,電容器放電過程中的電荷量變化為Δq,放電時間為Δt,流過金屬滑塊的平均電流為I

電容放電過程的電荷量變化Δq=C(E-U)

金屬滑塊速度最大時,其兩端電壓U=BLv

由電流定義有Δq=IΔt

在金屬滑塊運動過程中,由動量定理有BILΔt=mv-0

聯(lián)立以上各式,可得:v=40m/s

3a. U=BLv可知電容器兩端最終電壓U=2V

由能量守恒定律有

解得:Q=400J

b.因金屬滑塊做切割磁感線運動產生反電動勢,由此使滑塊中的自由電荷受到阻礙其定向運動的洛倫茲力f1(即阻力);同時由于金屬滑塊中的自由電荷定向運動還使其受到洛倫茲力f2。金屬滑塊中的所有自由電荷所受f2的合力在宏觀上表現(xiàn)為金屬滑塊的安培力。

由動能定理可知安培力做功: WF=mv2=80J

f1f2的合力即洛倫茲力f不做功。所以金屬滑塊運動過程中阻力f1所做的總功

W=-WF =-80J

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,質量為m、帶電量為e的電子垂直于磁感應強度為B的勻強磁場,以一定的速度從a點沿邊界進入長為D、寬為Labcd矩形磁場區(qū)域,偏轉后恰好從c點離開磁場,如圖所示。根據這些信息,可求出

A. 軌道半徑

B. 軌道半徑的最大值為L

C. 電子離開磁場時的動量

D. 電子在磁場中運動的時間

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【題目】如圖所示, KLMN 是一個豎直的匝數為n的矩形導線框,全部處于磁感應強度為 B 的水平方向的勻強磁場中,線框面積為SMN邊水平,線框繞豎直固定軸以角速度ω勻速轉動。當MN邊與磁場方向的夾角為 30時(圖示位置),下列說法正確的是

A. 導線框中產生的瞬時電動勢的大小是nBSω/2

B. 導線框中產生的瞬時電動勢的大小是

C. 線框中電流的方向是KLMNK

D. 線框中電流的方向是KNMLK

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【題目】如圖所示,兩根平行光滑金屬導軌MNPQ放置在水平面內,其間距L=0.2m, 磁感應強度B=0.5T的勻強磁場垂直軌道平面向下,兩導軌之間連接的電阻R=4.8Ω,在導軌上有一金屬棒ab,其電阻r=0.2Ω, 金屬棒與導軌垂直且接觸良好, 如圖所示,在ab棒上施加水平拉力使其以速度v=0.5m/s向右勻速運動,設金屬導軌足夠長。求:

(1)金屬棒ab產生的感應電動勢;

(2)通過電阻R的電流大小和方向;

(3)金屬棒a、b兩點間的電勢差。

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【題目】發(fā)射地球同步衛(wèi)星時,先將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1,然后經點火,使其沿橢圓軌道2運行,最后再次點火,將衛(wèi)星送入同步圓軌道3,軌道1、2相切于Q點,軌道2、3相切于P點,如圖所示。則在衛(wèi)星分別在1、2、3軌道上正常運行時,以下說法正確的是:

A. 衛(wèi)星在軌道3上的速率大于在軌道1上的速率

B. 衛(wèi)星在軌道3上的角速度小于在軌道1上的角速度

C. 衛(wèi)星在軌道1上經過Q點時的加速度大于它在軌道2上經過Q點時的加速度

D. 衛(wèi)星在軌道2上經過P點時的加速度等于它在軌道3上經過P點時的加速度

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【題目】12分)在探究加速度與力、質量的關系實驗中,某同學使用了如圖所示的裝置,打點計時器的打點頻率為50Hz。

1)該同學得到一條紙帶,在紙帶上取連續(xù)的六個點,如圖所示,相鄰兩點間的距離分別為10.0mm、12.0mm14.0mm、16.0mm、18.0mm,則打E點時小車的速度為 m/s, 打A、F兩點的過程中小車的平均速度為 m/s,小車的加速度為 m/s2

2)該同學要探究小車的加速度a和質量M的關系,應該保持拉力不變;得到多組數據后他應描給的圖象是 (填

3)該同學通過數據的處理作出了a —F圖象,如圖所示,則

圖中的直線不過原點的原因是 。

此圖中直線發(fā)生彎曲的原因是 。

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【題目】現(xiàn)代科學儀器常利用電場、磁場控制帶電粒子的運動,某裝置可用于氣體中某些有害離子的收集,如圖甲所示,Ⅰ區(qū)為加速區(qū),Ⅱ區(qū)為離子收集區(qū),其原理是通過板間的電場或磁場使離子偏轉并吸附到極板上,達到收集的目的.已知金屬極板CEDF長均為d,間距也為dABCD間的電勢差為U,假設質量為m、電荷量為q的大量正離子在AB極均勻分布.離子由靜止開始加速進入收集Ⅱ區(qū)域,Ⅱ區(qū)域板間有勻強電場和垂直于紙面向里的勻強磁場,離子恰好沿直線通過Ⅱ區(qū)域;且只撤去電場時,恰好無離子從Ⅱ區(qū)域間射出,收集效率(打在極板上的離子占離子總數的百分比)100%(不考慮離子間的相互作用力、重力和極板邊緣效應)

(1)求離子到達Ⅱ區(qū)域時的速度大;

(2)求Ⅱ區(qū)域磁感應強度B的大;

(3)若撤去Ⅱ區(qū)域磁場,只保留原來的電場,則裝置的收集效率是多少?

(4)現(xiàn)撤去Ⅱ區(qū)域的電場,保留磁場但磁感應強度大小可調.假設AB極上有兩種正離子,質量分別為m1m2,且m1≤4m2,電荷量均為q1.現(xiàn)將兩種離子完全分離,同時收集更多的離子,需在CD邊上放置一探測板CP(離子必須打在探測板上),如圖乙所示.在探測板下端留有狹縫PD,離子只能通過狹縫進入磁場進行分離,試求狹縫PD寬度的最大值。

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1從開始下落到最后著地經歷的總時間多長?

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(1)a穿過磁場時通過a的電流和b穿過磁場時通過b的電流的比值;

(2)a、b兩導體棒分別勻速穿過磁場時的速度大小之比;

(3)整個過程中產生的總焦耳熱.

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