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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】電磁炮是利用電磁力對彈體加速的新型武器,具有速度快,效率高等優點。如圖是電磁炮的原理結構示意圖。光滑水平加速導軌電阻不計,軌道寬為L=0.2m。在導軌間有豎直向上的勻強磁場,磁感應強度B=1×102T。“電磁炮彈體總質量m=0.2kg,其中彈體在軌道間的電阻R=0.4Ω。可控電源的內阻r=0.6Ω,電源的電壓能自行調節,以保證電磁炮勻加速發射。在某次試驗發射時,電源為加速彈體提供的電流是I=4×103A,不計空氣阻力。求:

(1)彈體所受安培力大小;

(2)彈體從靜止加速到4km/s,軌道至少要多長?

(3)彈體從靜止加速到4km/s過程中,該系統消耗的總能量;

(4)請說明電源的電壓如何自行調節,以保證電磁炮勻加速發射。

【答案】(1)(2)(3)1.76×106J(4)勻加速發射

【解析】

當導軌上通入電流后,炮彈在安培力的作用下,做初速度為零勻加速直線運動,因此根據牛頓第二定律求出加速度然后利用運動學公式即可求解.消耗的總能量轉化為彈體的動能和熱量;由于彈體的速度增大,彈體切割磁感線產生感應電動勢,電源的電壓應增大,抵消產生的感應電動勢,以保證電源為加速彈體提供恒定的電流,是電磁炮勻加速發射.

(1)在導軌通有電流I時,炮彈作為導體受到磁場施加的安培力為:F=ILB=8×104N
(2)由動能定理:Fx=mv2
彈體從靜止加速到4000m/s,軌道至少要x==20m
(3)由F=ma,v=at
發射過程產生的熱量:Q=I2(R+r)t=1.6×105J
彈體的動能:Ekmv2=1.6×106J
系統消耗的總能量E=Ek+Q=1.76×106J
(4)由于彈體的速度增大,彈體切割磁感線產生感應電動勢,電源的電壓應增大,抵消產生的感應電動勢,以保證電源為加速彈體提供恒定的電流,是電磁炮勻加速發射.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一小船在靜水中的速度為,它在一條河寬150m,水流速度為的河流中渡河,則下列說法錯誤的是  

A. 小船不可能到達正對岸

B. 小船渡河的時間不可能少于50s

C. 小船以最短時間渡河時,它沿水流方向的位移大小為200m

D. 小船以最短位移渡河時,位移大小為150m

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】(12分)甲、乙兩車均沿同一平直公路同向行駛。開始時,甲車在乙車前方s0=75m處。甲車始終以v1=10m/s的速度勻速運動。乙車作初速度為零,加速度a=2m/s2的勻加速直線運動。求:

(1)乙車追上甲車之前,兩車之間的最大距離sm

(2)經過多少時間t,乙車追上甲車?

(3)乙車一追上甲車,乙車就立即剎車,減速過程加速度大小a'=5m/s2,則再經過多少時間t',甲、乙兩車再次相遇。(設乙車能從甲車旁通過,不發生相撞)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,直線A為電源a的路端電壓與電流的關系圖象,直線B為電源b的路端電壓與電流的關系圖象,直線C為一個電阻R的兩端電壓與電流的關系圖象.將這個電阻R分別接到ab兩電源上,那么(

A. R接到a電源上,電源的效率較高

B. R接到b電源上,電源的效率較高

C. R接到a電源上,電源的輸出功率較大

D. R接到b電源上,電源的輸出功率較大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】三個質點A、B、C均由N點沿不同路徑運動至M點,運動軌跡如圖所示,三個質點同時從N點出發,同時達到M點,下列說法正確的是

A. 三個質點從N點到M點的平均速度相同

B. 三個質點任意時刻的速度方向都相同

C. 三個質點從N點出發到任意時刻的平均速度都相同

D. 三個質點從N點到M點的位移相同,路程不同

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】電磁打點計時器和電火花計時器都是使用______(填“直流”或“交流”)電源的計時儀器。假如電源頻率是40Hz時,它每隔______s打一個點。

某同學利用打點計時器所記錄的紙帶來研究做勻變速直線運動小車的運動情況,實驗中獲得一條紙帶,如下圖,其中兩相鄰計數點間有四個點未畫出。已知所用電源的頻率為50Hz,則打A點時小車運動的速度vA=_______m/s。a=__________m/s2(結果保留兩位有效數字)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】1930年,Earnest O. Lawrence提出了回旋加速器的理論,他設想用磁場使帶電粒子沿圓弧形軌道旋轉,多次反復地通過高頻加速電場,直至達到高能量。題圖甲為Earnest O. Lawrence設計的回旋加速器的示意圖。它由兩個鋁制D型金屬扁盒組成,兩個D形盒正中間開有一條狹縫;兩個D型盒處在勻強磁場中并接有高頻交變電壓。圖乙為俯視圖,在D型盒上半面中心S處有一正離子源,它發出的正離子,經狹縫電壓加速后,進入D型盒中。在磁場力的作用下運動半周,再經狹縫電壓加速;為保證粒子每次經過狹縫都被加速,應設法使交變電壓的周期與粒子在狹縫及磁場中運動的周期一致。如此周而復始,最后到達D型盒的邊緣,獲得最大速度后被束流提取裝置提取出。已知正離子的電荷量為q,質量為m,加速時電極間電壓大小恒為U,磁場的磁感應強度為BD型盒的半徑為R,狹縫之間的距離為d。設正離子從離子源出發時的初速度為零。

(1)試計算上述正離子從離子源出發被第一次加速后進入下半盒中運動的軌道半徑;

(2)設該正離子在電場中的加速次數與回旋半周的次數相同,試推證當R>>d時,正離子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的時間可忽略不計(正離子在電場中運動時,不考慮磁場的影響)。

(3)若此回旋加速器原來加速的是α粒子(),現改為加速氘核(),要想使氘核獲得與α粒子相同的動能,請你通過分析,提出一種簡單可行的辦法。

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【題目】有一橫截面積為S的銅導線,流經其中的電流為I。已知單位體積的導線中有n個自由電子,電子的電荷量為q。此時電子的定向移動的速度為v。在t時間內,通過導線橫截面的自由電子數目可表示為

A. B. C. D.

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【題目】如圖所示,質量分別為mA>mB的兩個物體A、B在水平拉力F的作用下,沿光滑水平面一起向右運動,已知mA >mB,光滑動滑輪及細繩質量不計,物體A、B間的動摩擦因數為μ,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g,則下列說法正確的是(

A. AB的摩擦力向左

B. A受到的拉力比B受到的拉力大

C. F足夠小時,A、B之間可能沒有摩擦力

D. 要使A、B之間不發生相對滑動,F的最大值為

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