【题目】如图所示,光滑斜面轨道、粗糙水平轨道与半径
的光滑圆轨道(所有轨道均为绝缘轨道)分别相切于B、C两点, D点为圆轨道最高点,此空间区域存在有场强大小为
、方向水平向右的匀强电场,水平轨道末端F离水平地面高h=0.4m,F右侧的水平地面上方空间存在有场强大小为E
、方向竖直向下的匀强电场。质量
、电荷量
的小钢球(可视为质点)由光滑斜面轨道上的A点静止释放。从B点进入圆轨道,C点离开圆轨道进入水平轨道,不计圆轨道在B、C间交错的影响。已知斜面轨道的倾角为θ=45°,小钢球与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)为保证小钢球能够在光滑圆环内做完整圆周运动,A、B两点间的竖直高度差至少为多少;
(2)若A、B两点间的竖直高度差为
m,小钢球到达D点时对轨道产生的压力大小;
(3)若把轨道所在区域的电场方向改为竖直向下,大小不变,且A点离水平轨道的高度为3.0m,水平轨道CF的长度为d= 1.0 m,小钢球通过轨道后落到水平地面的G点,求F、G两点间的水平距离。
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【答案】(1)1.5 m(2)1.8N(3)2 m
【解析】
(1)小钢球在复合场中的等效重力加速度:
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等效最低点与竖直方向的夹角为45°.
小钢球过等效最高点的最小速度
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设A点离水平轨道CF的高度至少为H,如图所示:
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小钢球由A点静止释放运动到等效最高点,由动能定理:
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联立解得:
H =1.5 m
(2)设小钢球运动到D点速度为vD,小钢球由A点静止释放运动到D点,由动能定理:
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设在D点轨道对小钢球的压力为N,由牛顿第二定律有:
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联立解得:
N=1.8N
由牛顿第三定律可知:对轨道压力N'=1.8N,方向竖直向下
(3)小钢球由A点静止释放运动到F点,由动能定理:
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小钢球离开F后做类平抛运动:
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联立解得:
x=2m
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【题目】质量为2 kg的物块放在粗糙水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,物块动能Ek与其发生位移x之间的关系如图所示.已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10 m/s2,则下列说法正确的是( )
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A. x=1 m时速度大小为2 m/s
B. x=3 m时物块的加速度大小为2.5 m/s2
C. 在前4 m位移过程中拉力对物块做的功为9 J
D. 在前4 m位移过程中物块所经历的时间为2.8 s
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【题目】如图甲所示为速度传感器的工作示意图,P为发射超声波的固定小盒子,工作时P向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的物体反射后又被P接收。从P发射超声波开始计时,经时间△t再次发射超声波脉冲。图乙是两次发射的超声波的位移-时间图象,则下列说法正确的是( )
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A. 物体到小盒子P的距离越来越近
B. 在两次发射超声波脉冲的时间间隔△t内,物体通过的位移为x2-x1
C. 超声波的速度为![]()
D. 物体在t1~t2时间内的平均速度为![]()
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【题目】如图所示,竖直线MN∥PQ,MN与PQ间距离为a,其间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,O是MN上一点,O处有一粒子源,某时刻放出大量速率均为v(方向均垂直磁场方向)、比荷一定的带负电粒子(粒子重力及粒子间的相互作用力不计),已知沿图中与MN成θ=60°角射出的粒子恰好垂直PQ射出磁场,则粒子在磁场中运动的最长时间为:
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】磁流体发电机原理如图所示,等离子体高速喷射到加有强磁场的管道内,正、负离子在洛伦兹力作用下分别向A、B两金属板偏转,形成直流电源对外供电.则( )
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A. 仅减小两板间的距离,发电机的电动势将增大
B. 仅增强磁感应强度,发电机的电动势将减小
C. 仅增加负载的阻值,发电机的输出功率将增大
D. 仅增大磁流体的喷射速度,发电机的总功率将增大
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【题目】如图所示,电源的电动势为30 V,内电阻为1 Ω,一个标有“6 V,12 W”的电灯与一个绕线电阻为2 Ω的电动机串联.开关闭合后,电路中的电灯正常发光,则电动机输出的机械功率为( )
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A.36 WB.44 W
C.48 WD.60 W
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【题目】如图,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路。若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列说法中正确的是( )
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A. 线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流
B. 穿过线圈a的磁通量变小
C. 线圈a有扩张的趋势
D. 线圈a对水平桌面的压力FN将增大
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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。
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(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】某同学想要测量一个电源的电动势和内阻,准备的器材有电流表A(0~100mA,内阻为30Ω)、电阻箱R(最大阻值99.9Ω)、开关和若干导线。
(1)由于电流表A的量程较小,考虑到安全因素,同学们需将一个定值电阻和电流表A进行_________联(填写“串”或“并”),若要使连接后的电流表A可测量电流的最大值变为原来的6倍,则定值电阻的阻值R0=_________Ω。
(2)如图甲所示,虚线框中为同学设计了实验电路的一部分,请将电路图补充完整______。
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(3)实验中记录了若干组电阻箱的阻值R和电流表A的示数Ⅰ,并用记录的实验数据描绘出R-
图线如图乙所示,则该电源的电动势E=_________V,内阻r=__________Ω(结果保留两位有效数字)。
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