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15.在竖直平面内的空间中有一固定的“?”型绝缘细杆,ab杆和cd杆水平放置,杆长都为2R,c、b两点在同一竖直线上,其右侧平滑连接了一个半径为R的半圆形细杆,在ac、bd连线的交点O处固定了一个电量为Q的点电荷,另有与Q点电荷电性相同的质量为m,电量为q的带电圆环套在细杆的a端,若给带电圆环一水平向右的初速度,之后圆环在细杆上滑行,最后恰好能到达cd杆的d端,已知带电圆环与水平细杆之间的动摩擦因数为μ,带电圆环与半圆形细杆之间的摩擦可忽略不计,静电力常数为k,且mg>k$\frac{Qq}{{R}^{2}}$,重力加速度为g,求:
(1)圆环开始运动时的加速度;
(2)圆环在两水平细杆上运动时,先后运动到任一同一竖直线上的两位置A、B时的弹力之和;
(3)圆环开始运动时,在a端的水平初速度.

分析 (1)在a点受力分析有牛顿第二定律求的加速度;
(2)通过AB处的受力分析,受到的库仑力对称,在竖直方向合力为零,故弹力之和等于重力之和;
(3)在整个过程中有动能定理即可求得初速度

解答 解:(1)在a点受力分析有牛顿第二定律可知$-μ(mg+\frac{kQq}{(\sqrt{2}R)^{2}}sin45°)-\frac{kQqcos45°}{(\sqrt{2}R)^{2}}$=ma
解得a=$-μg-\frac{\sqrt{2}μkQq}{4{R}^{2}m}-\frac{\sqrt{2}kQq}{4{R}^{2}m}$
(2)在AB位置,带电环受到的库仑力对称,在数值方向的分力大小相等,方向相反,故在AB处的弹力之和等于A版处重力之和,故为FN=2mg
(3)在整个过程中只有重力和摩擦力做功,根据动能定理可知
$-μmg•4R-mg•2R=0-\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得v=$2\sqrt{3μgR}$
答:(1)圆环开始运动时的加速度为$-μg-\frac{\sqrt{2}μkQq}{4{R}^{2}m}-\frac{\sqrt{2}kQq}{4{R}^{2}m}$;
(2)圆环在两水平细杆上运动时,先后运动到任一同一竖直线上的两位置A、B时的弹力之和为2mg;
(3)圆环开始运动时,在a端的水平初速度为$2\sqrt{3μgR}$.

点评 本题主要考查了在库仑力作用下的牛顿第二定律和动能定理,抓住受力分析和运动分析是关键

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15.如图所示,劲度系数k0=2.0N/m,自然长度L0=$\sqrt{2}$m的轻弹簧两端分别连接着带正电的小球A和B,A,B的电荷量分别为qA=4.0×10-2C,qB=1.0×10-8C,B的质量m=0.18kg.A球固定在天花板下O点等高的光滑固定直杆的顶端,直杆长L=2$\sqrt{2}$m,与水平面的夹角θ=45°,直杆下端与一圆心在O点,半径R=2m,长度可忽略的小圆弧杆CO′D平滑对接,O′O为竖直线,O′的切线为水平方向,整个装置处于同一竖直面内.若小球A,B均可视为点电荷,且A,B与天花板、弹簧、杆均绝缘,重力加速度g=10m/s2,静电力常量k=9.0×109N•m2/C2,则将B球从直杆顶端无初速度释放后,求:
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(2)小球运动到小圆弧杆的O点时,小球对杆的弹力大小(计算结果可用根号表示)

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16.实验室备有如下器材:
①电流表0-3A,r1=0.01Ω
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③电流表0-300mA,r3=0.2Ω
④电源E=3.0V,r很小
⑤定值电阻R1=5Ω
⑥定值电阻R2=10Ω
⑦滑动变阻器R:0-10Ω
⑧导线及电建等.
为了精确测定电阻约为0.5Ω的小阻值电阻Rx的阻值,某同学设计了如图所示的测量电路,实验时要求各电表示数均超过量程的一半,根据你的理解,完成下列填空.
(1)图中的R0应选用⑤(填序号),其在电路中的作用是保护作用.
(2)电路中的A1应选②,A2应选③(填序号)
(3)在某次测量中读出A1的示数为I1,A2示数为I2,则用相关物理量表示出待测电阻的表达式为Rx=$\frac{{I}_{1}{r}_{3}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$.

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3.北斗卫星导航系统是我国自行研制开发的区域性三维卫星定位与通信系统(7NSS),建成后的北斗卫星导航系统包括5颗同步卫星和30颗一般轨道卫星.对于其中的5颗同步卫星,下列说法中正确的是(  )
A.它们运行的线速度一定不小于7.9 km/s
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10.如图所示,在坐标系xoy平面内有一半径为a的圆形区域,圆心坐标O1(a,0)圆内分布有垂直于纸面向里的匀强磁场.在直线y=a的上方和直线x=2a的左侧区域内,有一沿x轴正向的匀强电场,场强为E.在x=2a处有一平行于y轴的足够大荧光屏.在O点有一个粒子源,能在第一象限向各个方向垂直磁场发射出质量为m、电荷量为+q、速度大小为v的相同粒子.其中沿x轴正方向的一粒子,恰好能从O1点的正上方的A点射出磁场.不计粒子的重力.

(1)求磁感应强度B的大小;
(2)求所有射出的粒子打在荧光屏上的范围;
(3)若撤去荧光屏,保持电场大小不变,方向改为沿y轴负方向.求沿x轴正方向成θ=30°射入磁场的粒子在电场中能到达最远的位置坐标及最后射出磁场的位置坐标.

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