【题目】如图所示,在E=103 V/m的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=40cm,一带正电荷q=10﹣4 C的小滑块质量为m=40g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2,问:
(1)要小滑块恰好运动到圆轨道的最高点C,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?
(2)这样释放的滑块通过P点时对轨道压力是多大?(P为半圆轨道中点)
(3)小滑块经过C点后最后落地,落地点离N点的距离多大?
【答案】(1)20m(2)1.5N(3)0.6m
【解析】试题分析:(1)在小滑块运动的过程中,摩擦力对滑块和重力做负功,电场力对滑块做正功,根据动能定理可以求得滑块与N点之间的距离;在P点时,对滑块受力分析,由牛顿第二定律可以求得滑块受到的轨道对滑块的支持力的大小,由牛顿第三定律可以求滑块得对轨道压力;小滑块经过C点,在竖直方向上做的是自由落体运动,在水平方向上做的是匀减速运动,根据水平和竖直方向上的运动的规律可以求得落地点离N点的距离.
(1)设滑块与N点的距离为L,分析滑块的运动过程,由动能定理可得
小滑块在C点时,重力提供向心力,所以,代入数据解得.
(2)滑块到达P点时,对全过程应用动能定理可得
在P点时由牛顿第二定律可得, ,得
由牛顿第三定律可得,滑块通过P点时对轨道压力是1.5N.
(3)小滑块经过C点,在竖直方向上做的是自由落体运动,
由可得滑块运动的时间t为,
滑块在水平方向上只受到电场力的作用,做匀减速运动,
由牛顿第二定律可得,所以加速度,
水平的位移为,代入解得.
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【题目】某带电粒子仅在电场力作用下由A点运动到B点,运动轨迹如图所示,可以判定( )
A. A点的电势低于B点的电势
B. 在A点的加速度小于在B点的加速度
C. 粒子带负电
D. 粒子在A点的电势能小于它在B点的电势能
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【题目】某电视剧制作中心要拍摄一特技动作,要求特技演员从高80m的大楼楼顶自由下落到行驶的汽车上,若演员开始下落的同时汽车从60m远处由静止向楼底先匀加速运动3s,再匀速行驶到楼底,为保证演员能安全落到汽车上.(不计空气阻力,人和汽车看作质点,g取10 m/s2)求:
(1)汽车开到楼底的时间;
(2)汽车匀速行驶的速度;
(3)汽车匀加速运动时的加速度.
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【题目】如图所示,长为L=0.5 m、倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球(可视为质点),以初速度v0=2m/s恰能沿斜面匀速上滑,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,则下列说法中正确的是( ).
A. 小球在B点的电势能大于在A点的电势能
B. 水平匀强电场的电场强度为
C. 若电场强度加倍,小球运动的加速度大小为3m/s2
D. 若电场强度减半,小球运动到B点时速度为初速度v0的一半
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【题目】某物体的位移—时间图象如图所示,则下列叙述正确的是
A.物体运动的轨迹是抛物线
B.0—4s物体运动得越来越慢
C.4s—8s物体向正方向做加速运动
D.8s内物体运动的路程是160m
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【题目】如图所示,一电子沿Ox轴射入电场,在电场中的运动轨迹为OCD,已知OA=AB,电子过C、D两点时竖直方向的分速度为vCy和vDy;电子在OC段和OD段动能变化量分别为ΔEk1和ΔEk2,则( )
A. vCy∶vDy=1∶2 B. vCy∶vDy=1∶4
C. ΔEk1∶ΔEk2=1∶3 D. ΔEk1∶ΔEk2=1∶4
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【题目】在α粒子散射实验中,如果一个α粒子跟金箔中的电子相撞,则( )
A.α粒子的动能和动量几乎没有损失
B.α粒子损失了部分的动能和动量
C.α粒子不会发生明显的偏转
D.α粒子将发生较大角度的偏转
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【题目】一交流发电机的感应电动势e=Emsinωt,如将线圈的匝数增加一倍,电枢的转速也增加一倍,其他条件不变,感应电动势的表达式将变为( )
A.e′=2Emsin 2ωtB.e′=2Emsin 4ωt
C.e′=4Emsin 2ωtD.e′=4Emsin 4ωt
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