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【题目】如图所示,光滑竖直圆环轨道,O为圆心,半径为R0.5 mB点与O点等高,在最低点固定一点电荷AB点恰能静止一质量为m0.1 kg,电荷量为q×10-6C的带电小球(可看作点电荷),现将点电荷A的电荷量增加为原来的两倍,小球沿圆环轨道向上运动到最高点C时的速度为m/s,取g10 m/s2,静电力常量k9.0×109 N·m2/C2.求:

(1)开始时点电荷A的带电荷量Q是多少?

(2)小球在B点刚开始运动时的加速度;

(3)小球在C点时,对轨道的压力;

【答案】(1) ×103 C(2) 10 m/s2,方向竖直向上(3) (1) N,方向为竖直向上

【解析】试题分析开始时小球在B点静止,由库仑定律和平衡条件列方程,解得开始时点电荷A的电荷量QA的电量增为原来两倍时,由牛二定律可得小球在B点刚开始运动时的加速度;小球在C点时,由牛二定律得可得在C点时轨道对小球的支持力,再根据牛三定律判断压力。

设点电荷A的电荷量为Q,受力分析如图所示,小球在B点静止,则有:

代入数据解得:

(2)A的电荷量增加为原来的两倍时,则有

所以ag10 m/s2,方向竖直向上

(3)C点时受力分析如图,设轨道对球的压力方向向下,

大小为FN,根据圆周运动知识可得

代入数据解得:

则此时小球对轨道的压力大小也为(,方向为竖直向上

练习册系列答案
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【题目】在探究规格为“4.0V 2.0W”的小灯泡L的伏安特性曲线实验中,可供选用的器材如下:

小灯泡L:“4.0V 2.0W”;

电流表A1:量程3.0A,内阻约为0.1Ω;

电流表A2:量程0.6A,内阻约为0.2Ω;

电压表V:量程3.0V,内阻RV=9.0kΩ;

定值电阻R1:阻值2.0kΩ;

定值电阻R2:阻值4.5kΩ;

定值电阻R3:阻值12.0kΩ;

定值电阻R4:阻值18.0kΩ;

滑动变阻器R:阻值范围0~10Ω;

学生电源E:电动势6.0V,内阻不计;

开关S及导线若干.

(1)电流表应选____,定值电阻选________(在R1、R2、R3、R4中选一个).

(2)在方框中画出实验电路图,并在图上标明所选器材代号.

(3)小雨同学采用同样的方法进行实验,检查实验电路连接正确,然后闭合开关,调节滑动变阻器滑片,发现电流表和电压表指针始终不发生偏转.在不断开电路的情况下,检查电路故障,应使用多用电表________(选填“欧姆×10”“直流电压10V”或“直流电流2.5mA”)挡,检查过程中将多用电表的红、黑表笔与电流表“+”、“-”接线柱接触时,多用电表指针发生较大偏转,说明电路故障是______________________.

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【题目】汽车的额定功率为90kW,当水平路面的阻力为f时,汽车行驶的最大速度为v.则( )

A.如果阻力为2f,汽车最大速度为

B.如果汽车牵引力为原来的二倍,汽车的最大速度为2v

C.如果汽车的牵引力变为原来的,汽车的额定功率就变为45kW

D.如果汽车做匀速直线运动,汽车发动机的输出功率就是90kW

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B. 总结出万有引力定律的物理学家是伽俐略

C. 总结出万有引力定律的物理学家是牛顿

D. 第一次精确测量出万有引力常量的物理学家是卡文迪许

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