【题目】如图,光滑水平面上静置质量为m,长为L的绝缘板a,绝缘板右端园定有竖直挡板,整个装置置于水平向右的匀强电场中.现将一质量也为m、带电量为q(q>0)的物块b置于绝缘板左端(b可视为质点且初速度为零),已知匀强电场的场强大小为E=3μmg/q,物块与绝缘板板间动摩擦数为μ(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),物块与绝缘板右端竖直挡板碰撞后a、b速度交换,且碰撞时间极短可忽略不计,物块带电量始终保持不变,重力加速度为g。求:
(1)物块第一次与挡板碰撞前瞬间物块的速度大小;
(2)物块从置于绝缘板到第二次与挡板碰撞过程中,电场力所做的功W。
【答案】(1) (2)
【解析】
(1)根据同向运动的物体位移之差等于相对位移,牛顿第二定律结合运动学公式求解.
(2)碰撞过程满足动量守恒,往返运动再次碰撞的过程依然用牛顿第二定律结合运动学公式求解位移;恒力做功由功的定义式处理.
(1)由题知:物块b受恒定电场力
对两物体由牛顿第二定律,物块b:,得
对绝缘板a:,得
设历时t1物块第一次与挡板碰撞,有:,得:
则物块第一次与挡板碰撞前瞬时,物块的速度大小
解得:
(2)绝缘板a的速度大小,解得:
物块对地的位移大小为,有
物块与绝缘板的右端竖直挡板发生弹性碰撞后,二者速度交换
则物块的速度为,绝缘板的速度大小为
对物块b:,有
设历时t2,二者达到共同速度v,有:,
解得:
二者相对位移大小为x,有,解得:
物块对地的位移大小为x2,有,解得:
设历时t3物块第二次与挡板碰撞,有:,得:
物块对地的位移大小为x3,有,解得:
故物块的总位移
得:
根据功的定义
解得:
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【题目】如图所示,水平面上的木板B和物块A(可视为质点)用一根细绳通过动滑轮连接,木板B长L=2 m,滑轮两侧细线保持水平且足够长。己知A、B间的动摩擦因数μ1=0.4,B与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,物块A、木板B的质量分别为mA=l kg、mB=2 kg,不计细线和滑轮的质量,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取l0m/s2。开始时A在B的中间位置且A、B均静止,现在滑轮的轴上施加水平向右的拉力F。
(1)若拉力F=F1=6N,求B对A的摩擦力。
(2)拉力F至少大于多少,才能使A、B发生相对滑动?
(3)若拉力F=F2=22N,求从施加拉力到A由B上滑落的过程中系统因摩擦而产生的热量。
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【题目】如图所示为正方形,区域有垂直纸面向里的匀强磁场,区域有方向平行的匀强电场(图中未画出)。一带电粒子从点沿方向射入磁场后经过的中点进入电场,接着从点射出电场。若不计粒子的重力,下列说法正确的是
A. 粒子在磁场中运动的半径为正方形边长的一半
B. 电场的方向是由指向
C. 粒子在点和点的电势能相等
D. 粒子在磁场、电场中运动的时间之比为
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【题目】某实验小组欲测量一节废旧干电池的电动势和内阻,实验室有如下器材:
A.电压表V(0~0.5 V,内阻RV未知)
B.电流表A(0~0.6 A,内阻RA为0.6 Ω)
C.电阻箱R0(最大阻值为9 999.9 Ω)
D.滑动变阻器R(0~20 Ω)
E.开关一个,导线若干
(1)考虑到电压表的量程太小,且内阻远大于干电池内阻,实验小组的同学首先设计如图1所示的电路来测量电压表的内阻。其原理为:先调节电阻箱阻值,使电压表指针指在中间刻度线,记下电阻箱的阻值R1,再调节电阻箱阻值,使电压表指针指在满偏刻度,记下电阻箱的阻值R2,则电压表的内阻RV=__________(用R1、R2表示)。
(2)测得电压表的内阻为500 Ω,实验小组的同学又设计了如图2所示的电路测量废旧干电池的电动势,R0调到1 000 Ω。调节滑动变阻器,电压表和电流表的示数如下表所示。请根据表中的数据,在如图3所示的坐标纸上作出 U-I图线__________。
U/V | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
I/A | 0.59 | 0.50 | 0.39 | 0.30 | 0.21 |
(3)由图线求得电动势E=__________V,内阻r=__________Ω。
(4)实验时,某同学进行了多次测量,花费了较长时间,但测量期间一直保持电路闭合。其实,从实验误差考虑,这样的操作不妥,因为______________________。
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【题目】关于原子核,下列说法不.正.确.的是( )
A. 在原子核中,质量数越大的原子核,结合能越大,原子核中的核子结合的越牢固
B. 一个处于n=4能级的氢原子,向较低能级跃迁时最多能放出3种不同频率的光
C. 的半衰期是5天,100克经过10天后剩下的的质量为25克
D. β衰变所释放的电子来自原子核外的电子
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【题目】如图所示是俄罗斯名将伊辛巴耶娃撑杆跳时的情景,若不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 在撑杆的过程中杆对她的弹力大于她对杆的压力
B. 在撑杆上升过程中,她始终处于超重状态
C. 在空中下降过程中她处于失重状态
D. 她落到软垫后一直做减速运动
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【题目】2014年10月24日,“嫦娥五号”探路兵发射升空,为计划于2017年左右发射的“嫦娥五号”探路,并在8天后以“跳跃式返回技术”成功返回地面。“跳跃式返回技术”指航天器在关闭发动机后进入大气层,依靠大气升力再次冲出大气层,降低速度后再进入大气层。如图所示,虚线为大气层的边界。已知地球半径R,地心到d点距离r,地球表面重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. “嫦娥五号”在b点处于完全失重状态
B. “嫦娥五号”在d点的加速度小于
C. “嫦娥五号”在a点速率大于在c点的速率
D. “嫦娥五号”在c点速率大于在e点的速率
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【题目】如图所示,倾角为θ=37°的足够长的平行金属导轨固定在水平面上,两导体棒ab、cd垂直于导轨放置,空间存在的垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.现给导体棒ab一沿导轨平面向下的初速度v0使其沿导轨向下运动,已知两导体棒质量均为m,电阻相等,两导体棒与导轨之间的动摩擦因数均为μ=0.75,导轨电阻忽略不计。从ab开始运动到两棒相对静止的整个运动过程中两导体棒始终与导轨保持良好的接触,下列说法正确的是( )
A. 导体棒cd中产生的焦耳热为
B. 导体棒cd中产生的焦耳热为
C. 当导体棒cd的速度为时,导体棒ab的速度为
D. 当导体棒ab的速度为时,导体棒cd的速度为
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【题目】如图甲所示,在竖直平面内存在竖直方向的匀强电场,在第一象限内有一与x轴相切于点、半径为R的圆形区域,该区域内存在垂直于面的匀强磁场,电场与磁场随时间变化如图乙、丙所示,设电场强度竖直向下为正方向,磁场垂直纸面向里为正方向,电场、磁场同步周期性变化(每个周期内正、反向时间相同)。一带正电的小球A沿y轴方向下落,t=0时刻A落至点,此时,另一带负电的小球B从圆形区域的最高点处开始在磁场内紧靠磁场边界做匀速圆周运动。当A球再下落R时,B球旋转半圈到达点;当A球到达原点O时,B球又旋转半圈回到最高点;然后A球开始做匀速运动。两球的质量均m,电荷量大小为q,不计空气阻力及两小球之间的作用力,重力加速度为g,求:
(1)匀强电场的场强E的大小;
(2)小球B做匀速圆周运动的周期T及匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)电场、磁场变化第一个周期末A、B两球间的距离S。
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