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如图所示,光滑水平轨道与半径为R的光滑竖直半圆轨道在B点平滑连接。在过圆心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的匀强电场。现有一质量为m,电量为+q的小球1从水平轨道上A点由静止释放,小球运动到B点与一质量为m、不带电小球2发生弹性碰撞(设碰撞时小球1把所有电量转移给小球2),小球2从C点离开圆轨道后,经界面MN上的P点进入电场(P点恰好在A点的正上方,如图。小球可视为质点,小球2运动到C点之前电量保持不变,经过C点后电量立即变为零)。已知A、B间距离为2R,重力加速度为g。在上述运动过程中,求:

(1)电场强度E的大小;

(2)小球2在圆轨道上运动时最大速率;

(3)小球2对圆轨道的最大压力的大小。

 

 

【答案】

(1)(2)(3)

【解析】(1)设电场强度为E,小球1过B点时速度大小为,小球1A到B由动能定理:

              ----------------2分

小球1碰小球2交换速度,小球2碰后速度为----------------2分

小球2   B到C由动能定理:

----------------2分

小球离开C点后做平抛运动到P点:

                                    ----------------1分

  ----------------1分

联立方程解得:                 ----------------2分

(2)设小球运动到圆周D点时速度最大为,此时OD与竖直线OB夹角设为α,小球从A运动到D过程,根据动能定理:

         ------------3分

根据数学知识可知,当时动能最大           -------------2分

由此可得:                   -------------1分

(3)由于小球在D点时速度最大且电场力与重力的合力恰好沿半径  方向,故小球在D点对圆轨道的压力最大,设此压力大小为F,由牛顿第三定律可知小球在D点受到的轨道的弹力大小也为F,在D点对小球进行受力分析,并建立如图所示坐标系,由牛顿第二定律:

   ------------3分

解得:               -------------1分

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,一个内轨光滑外轨粗糙的圆形轨道竖直放置,圆心处有一个带正电的点电荷(内外轨相距很近,半径均可视为R),在轨道最低点放一个带负电的小球,质量为m,直径略小于内外轨的距离,现给小球一个水平初速度v0=
2gR
,经过一段时间后,小球在P、Q之间来回往复运动不止,OP、OQ与竖直方向的夹角为θ=37°.(cos37°=0.8,sin37°=0.6)试求:
(1)小球能否通过最高点?
(2)小球与圆心点电荷的库仑力;
(3)整个过程中小球在最低点对外轨的最大压力;
(4)整个过程中小球克服摩擦所做的功Wf和库仑力所做的功Wk

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,光滑固定导体轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合路,当一条形磁铁从高处下落接近回路时(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:

在下列选项中选择适当的内容填在横线中(只填字母代号)
(1)
D
D
首先揭示了原子核具有复杂的结构.
A.电子的发现    B.质子的发现
C.中子的发现    D.天然放射现象的发现
(2)如图所示,在水平光滑直寻轨上,静止着三个质量均为m-1妇的相同小球A、B、C现让A球以v0=2m/s的速度向B球运动,A、B两球碰撞后粘合在一起,两球继续向右运动并跟C球碰撞,碰后C球的速度vc=l m/s.求:
①A、B两球与C球碰撞后瞬间的共同速度
②两次碰撞过程中损失的总动能.

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科目:高中物理 来源: 题型:

在倾斜角θ=30°的光滑导体滑轨A和B的上端接入一个电动势E=3 V,内阻不计的电源,滑轨间距L=10 cm,将一个质量m=30 g,电阻R=0.5 Ω的金属棒水平放置在滑轨上,若滑轨周围加一匀强磁场,当闭合开关S后,金属棒刚好静止在滑轨上,如图所示,求滑轨周围空间所加磁场磁感应强度的最小值及其方向.

 

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科目:高中物理 来源:2011年江苏省高二物理第一学期期中教学调研物理卷 题型:选择题

如图所示,光滑固定导体轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合路,当一条形磁铁从高处下落接近回路时(   )

A.P、Q将互相靠拢

B.P、Q相互相远离

C.磁铁的加速度仍为g

D.磁铁的加速度一定大于g

 

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