【题目】如图所示,光滑绝缘曲面与水平传送带固定在一竖直平面内,且在B处平滑连接,整个装置处在竖直向下的匀强电场中.水平传送带长为L=10m,且以v=5m/s的恒定速度匀速逆时针方向转动.一质量为m=0.2kg,电荷量为q=0.2C的带电的小物体从距传送带某一高度的A点由静止滑下,滑过B点后经时t=2s恰好运动到传送带最后端C处,不考虑滑块与传送带摩擦时的电量损失,已知小物体与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.25,取g=10m/s2,求:
(1)匀强电场的电场强度E;
(2)小物体再次经过B点后滑上曲面时离传送带的最大竖直高度;
(3)从小物体滑上传送带到再次经过B点的过程中,小物体与传送带间因摩擦而产生的热量.
【答案】(1)E=10N/C (2)h=0.625m (3)Q=22.5J
【解析】
(1)小物块向左做匀减速直线运动,结合位移时间公式求出匀减速运动的加速度大小,根据牛顿第二定律求出匀强电场的电场强度.
(2)再次返回时,先做匀加速运动,根据牛顿第二定律求出加速度,结合速度时间公式求出速度达到传送带速度所需的时间,以及求出此时的位移,判断出小物块在传送带上的运动规律,得出到达B点的速度,再根据动能定理求出滑上曲面后离传送带的最大竖直高度.
(3)根据运动学公式求出小物块在传送带上运动的相对路程,从而得出因摩擦产生的热量.
(1)设小物体向左匀减速运动的加速度为a,则有:
代入数据解得:a=5m/s2,
由牛顿第二定律有:μ(qE+mg)=ma,
代入数据解得:E=10N/C.
(2)小物体从C返回的过程中,加速度为a′,则有:μ(qE+mg)=ma′,
代入数据解得:a′=5m/s2.
达到与传送带共同速度所需的时间为t′,则有:v=a′t′
解得t′=1s.
物块的位移为:
则小物块向右经过B点的速度为:v=5m/s,
由动能定理得:
代入数据解得:h=0.625m
(3)小物块向左运动的过程中,相对位移为:△x1=L+vt=20m
小物体向右运动的过程中,相对位移为:△x2=vt′-x=2.5m
则全程产生的热量为:Q=μ(qE+mg)(△x1+△x2)=22.5J
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【题目】某兴趣小组制作了一个简易的“转动装置”,如图甲所示,在干电池的负极吸上一块圆柱形强磁铁,然后将一金属导线折成顶端有一支点、底端开口的导线框,并使导线框的支点与电源正极、底端与磁铁均良好接触但不固定,图乙是该装置的示意图。若线框逆时针转动(俯视),下列说法正确的是
A. 线框转动是因为发生了电磁感应
B. 磁铁导电,且与电池负极接触的一端是S极
C. 若将磁铁的两极对调,则线框转动方向不变
D. 线框转动稳定时的电流比开始转动时的大
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【题目】竖直面内一倾斜轨道与一足够长的水平轨道通过一小段光滑圆弧平滑连接,小物块B静止于水平轨道的最左端,如图(a)所示。t=0时刻,小物块A在倾斜轨道上从静止开始下滑,一段时间后与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短);当A返回到倾斜轨道上的P点(图中未标出)时,速度减为0,此时对其施加一外力,使其在倾斜轨道上保持静止。物块A运动的v-t图像如图(b)所示,图中的v1和t1均为未知量。已知A的质量为m,初始时A与B的高度差为H,重力加速度大小为g,不计空气阻力。
(1)求物块B的质量;
(2)在图(b)所描述的整个运动过程中,求物块A克服摩擦力所做的功;
(3)已知两物块与轨道间的动摩擦因数均相等,在物块B停止运动后,改变物块与轨道间的动摩擦因数,然后将A从P点释放,一段时间后A刚好能与B再次碰上。求改变前面动摩擦因数的比值。
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【题目】如图为质谱仪工作原理图,离子从电离室A中的小孔S1逸出(初速度不计),经电压为U的加速电场加速后,通过小孔S2和S3,从磁场上边界垂直于磁场方向进入磁感应强度为B匀强磁场中,运动半个圆周后打在接收底版D上并被吸收。对于同一种元素,若有几种同位素时,就会在D上的不同位置出现按质量大小分布的谱线,经过分析谱线的条数、强度(单位时间内打在底版D上某处的粒子动能)就可以分析该种元素的同位素组成。
(1)求比荷为的粒子进入磁场的速度大小;
(2)若测得某种元素的三种同位素a、b、c打在底版D上的位置距离小孔S3的距离分别为L1、L2、L3,强度分别为P1、P2、P3,求:
①三种同位素a、b、c的粒子质量之比m1:m2:m3;
②三种同位素a、b、c在该种元素物质组成中所占的质量之比M1:M2:M3.
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【题目】如图a所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdeg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与金属框架接触良好.在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计.现用一水平向右的外力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右在框架上滑动,运动中杆ab始终垂直于框架.图b为一段时间内金属杆受到的安培力f随时间t的变化关系,则可以表示外力F随时间t变化关系的图象是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】一正三角形导线框ABC(高度为a)从图示位置沿x轴正向匀速穿过两匀强磁场区域.两磁场区域磁感应强度大小均为B、方向相反、垂直于平面、宽度均为a.图乙反映感应电流I与线框移动距离x的关系,以逆时针方向为电流的正方向.图象正确的是( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,长L=55cm的薄壁玻璃管与水平面成30°角倾斜放置,玻璃管粗细均匀,底端封闭、另一端开口。现用长l=10cm的水银柱封闭着一定质量的理想气体,气体温度为306K,且水银面恰与管口齐平。现将管口缓慢转到竖直向上位置,并将水银缓慢注入管中,直到水银面再次与管口齐平,已知大气压强p=75cmHg。求
(i)水银面再次与管口齐平时,管中气体的压强;
(ii)对竖直玻璃管缓慢加热,若管中刚好剩下5cm高的水银柱,气体温度升高了多少。
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【题目】如图甲所示,一个有固定转动轴的竖直圆盘转动时,固定在圆盘上的小圆柱带动一个形支架在竖直方向振动, 形支架的下面系着一个由弹簧和小球组成的振动系统.圆盘静止时,让小球做简谐运动,其振动图像如图乙所示.圆盘匀速转动时,小球做受迫振动.小球振动稳定时.下列说法正确的是( )
A. 小球振动的固有频率是
B. 小球做受迫振动时周期一定是
C. 圆盘转动周期在附近时,小球振幅显著增大
D. 圆盘转动周期在附近时,小球振幅显著减小
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【题目】在一水平向右匀速运动的传送带的左端A点,每隔相同的时间T,轻放上一个相同的工件.已知工件与传送带间动摩擦因数为μ,工件质量为m.经测量,发现后面那些已经和传送带达到相同速度的工件之间的距离均为L.已知重力加速度为g,下列判断正确的有( )
A. 传送带的速度大小为
B. 工件在传送带上加速时间为
C. 传送带因传送每一个工件而多消耗的能量为
D. 每个工件与传送带间因摩擦而产生的热量为
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