【题目】有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,如图所示,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,在水平向左的匀强电场中, ,半圆轨道半径R=0.4m,一带正电的小滑块质量为m=0.04kg,电量,小滑块与水平轨道间的动摩擦因数,g取,求:
(1)要使小滑块能运动到半圆轨道的最高点L,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半圆轨道中点P点时对轨道压力是多大?
【答案】2m 2.1N
【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对滑块做负功,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;(2)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.
(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L点时,重力提供向心力,则有:
联立并代入数据解得:L=2m
(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:
联立并代入数据解得:N=2.1N
由牛顿第三定律可得,滑块通过P点时对轨道压力是2.1N
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【题目】“验证动量守恒定律”的实验装置如图所示.让质量为m1的A小球从斜面上某处自由滚下与静止在支柱上质量为m2的B小球发生对心碰撞,则:
(1)两小球质量的关系应满足
A.m1=m2
B.m1>m2
C.m1<m2
D.没有限制
(2)实验必须满足的条件是
A.轨道末端的切线必须是水平的
B.斜槽轨道必须光滑
C.入射球m1每次必须从同一高度滚下
D.入射球m1和被碰球m2的球心在碰撞瞬间必须在同一高度.
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【题目】一金属容器置于绝缘板上,带电小球用绝缘细线悬挂于容器中,容器内的电场线分布如图所示。容器的内表面为等势面,A、B为容器内表面上的两点,下列说法正确的是( )
A. B点比A点的电场强度小
B. 容器内表面比小球表面的电势高
C. B点的电场强度方向与该处内表面垂直
D. 将检验电荷从A点沿不同路径移到B点,电场力所做的功不同
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【题目】一通电直导线与匀强磁场方向垂直,电流方向如图所示,设磁场磁感应强度为B,导线长度为L,导线通电电流为I,则导线所受安培力( )
A.方向垂直纸面向外
B.方向竖直向上
C.通电电流越强,导线所受安培力越大
D.若将导线平行于磁场方向放入,导线所受安培力不变
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【题目】质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质细杆的A点和B点,如图,绳a与水平方向成θ角,绳b在水平方向且长为l,当轻杆绕轴AB以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
A.b绳拉力不可能为零
B.a绳的拉力随角速度的增大而增大
C.当角速度ω> ,b绳将出现拉力
D.若b绳突然被剪断,则a绳的拉力一定发生变化
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【题目】如图,s﹣t图象反映了甲、乙两车在同一条直道上行驶的位置随时间变化的关系,己知乙车做匀变速直线运动,其图线与t轴相切于10s处,下列说法正确的是( )
A. 5s时两车速度相等
B. 甲车的速度为4m/s
C. 乙车的加速度大小为1.6m/s2
D. 乙车的初位置在S0=80m处
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【题目】如图所示,水平的木板B托着木块A一起在竖直平面内做匀速圆周运动,从水平位置a沿逆时针方向运动到最高点b的过程中( )
A.B对A的支持力越来越大
B.B对A的支持力越来越小
C.B对A的摩擦力越来越大
D.B对A的摩擦力越来越小
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【题目】小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而变大,某同学利用实验探究这一现象,所提供的器材有
A.电流表(A1)量程0-0.6A,内阻约0.125Ω
B.电流表(A2)量程0-3A,内阻约0.025Ω
C.电压表(V1)量程0-3V,内阻约3kΩ
D.电压表(V2)量程0-15V,内阻约15kΩ
E.滑动变阻器(R1)总阻值约10Ω
F.滑动变阻器(R2)总阻值约200Ω
G.电池(E)电动势3.0V,内阻很小
H.导线若干,电键K
该同学选择仪器,设计电路并进行实验,通过实验得到如下数据:
(1)请你推测该同学选择的器材是:电流表为______,电压表为______,滑动变阻器为______(以上均填写器材代号).
(2)请你推测该同学设计的实验电路图并画在图甲的方框中______.
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