如图15,质量为m和电量为Q的带正电的小球用长度为l的绝缘细线悬挂于O点,过O点的竖直线的右侧有场强大小为E=mg/Q、方向水平向右的匀强电场。现把小球拉至与电场线平行的位置从静止释放。重力加速度为g,sin370=0.6,cos530=0.6。
(1)试求小球释放过程中电势能的最大变化量?
(2)若小球刚到最低点时,被一颗水平飞来的子弹击中(子弹未穿出),碰撞时间极短;设子弹的初速度v0=、质量为m、电量为q=Q/2。试求:
①悬线偏离竖直线多大的角度时,小球有最大的速度?
②小球对悬线的最大拉力为多大?
(1)mgl(2)①θ=370②4.5mg
(1)设球静止时的位置悬线与竖直线成α角,因E=mg/Q,
则: (1分)
那么小球从静止释放后,将恰能运动到最低点,此过程中电场力做功:
W=-EQl (1分)
故小球释放过程中电势能的最大变化量将增加△EP=-W= EQl=mgl (2分)
(2)当小球与子弹相碰后,整体的质量m总=2m,电荷量Q总=3Q/2 (2分)
①由振动知识可知:小球速度最大的位置在振动的平衡,那么设球静止时的位置悬线与竖直线成θ角,则有: (1分)
θ=370 (1分)
②设悬线对小球的最大拉力为T,由圆周运动知识可知:小球速度最大的位置即为悬线所受最大拉力的位置,
碰撞过程中:由动量守恒有mv0 =2 mv共 (1分)
上摆过程中:由动能定理有EQ总lsinθ-m总gl (1-cosθ)=m总v2-m总v
(1分)
小球在平衡位置时:T-EQ总sinθ-m总gcosθ=m总 (1分)
解得:T=4.5mg (1分)
由牛三定律:小球对悬线的最大拉力为4.5mg (1分)
科目:高中物理 来源: 题型:
如图15所示,物块和斜面体的质量分别为m.M,物块在平行于斜面的推力F作用下沿斜面加速度a向上滑动时,斜面体仍保持静止.斜面倾角为θ,试求地面对斜面体的支持力
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图15所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为l,导轨平面与水平面的夹角为θ.整个装置处在磁感应强度为B,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.AC端连有电阻值为R的电阻.若将一质量M,垂直于导轨的金属棒EF在距BD端s处由静止释放,在EF棒滑至底端前会有加速和匀速两个运动阶段.今用大小为F,方向沿斜面向上的恒力把EF棒从BD位置由静止推至距BD端s处,突然撤去恒力F,EF最后又回到BD端.求:
(1)EF棒下滑过程中的最大速度.
(2)EF棒自BD端出发又回到BD端的整个过程中,有多少电能转化成了内能(金属棒、导轨的电阻均不计
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图15所示,AB和CDO都是处于竖直平面内的光滑圆弧形轨道,OA处于水 平位置。AB是半径为R=2m的1/4圆周轨道,CDO是半径为r=1m的半圆轨道,最高点O处固定一个竖直弹性档板。D为CDO轨道的中央点。BC段是水平粗糙轨道,与圆弧形轨道平滑连接。已知BC段水平轨道长L=2m,与小球之间的动摩擦因数μ=0.4。现让一个质量为m=1kg的小球P从A点的正上方距水平线OA高H处自由落下。(取g=10m/s2)
(1)当H=1.4m时,问此球第一次到达D
点对轨道的压力大小。
(2)当H=1.4m时,试通过计算判断此球是否会脱离CDO轨道。如果会脱离轨道,求脱离前球在水平轨道经过的路程。如果不会脱离轨道,求静止前球在水平轨道经过的路程。
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科目:高中物理 来源:2013-2014重庆市高三2月月考理综物理试卷(解析版) 题型:计算题
(15分)如图所示,质量为m、边长为L的正方形线框,在竖直平面内从有界的匀强磁场上方由静止自由下落.线框电阻为R,匀强磁场的宽度为H(L<H),磁感应强度为B.线框下落过程中ab边始终与磁场边界平行且水平.已知ab边刚进入磁场和刚穿出磁场时线框都立即做减速运动,且瞬时加速度大小都是,求:
(1)ab边刚进入磁场与ab边刚出磁场时的速度大小;
(2)线框进入磁场的过程中产生的热量.
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