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【题目】如图所示为平放于水平面上的型管俯视图,型管固定不动;内壁光滑的ABDF两直管道长度均为2RGDF中点;内壁粗糙的半圆弧BCD半径为R。空间存在水平向右电场强度E=的匀强电场。一电荷量为q的带正电绝缘小球(直径略小于管的直径,且可看做质点)A位置由静止释放,第一次到达轨道最右端的C点时速率vc=,已知重力加速度为g。下列说法正确的是(

A. 小球由AB的时间为2

B. 小球第一次到C点时对轨道的弹力大小为mg

C. 小球恰能运动到G

D. 小球从开始运动到最后静止,克服摩擦力做功一定等于3mgR

【答案】AB

【解析】

A项:小球由AB的过程,由牛顿第二定律得:,结合,由,解得:,故A正确;

B项:小球在C点时,水平方向有:,又,解得:,竖直方向有,对轨道对小球的弹力大小,同由牛顿第三定律得,小球对轨道的弹力大小,故B正确;

C项:设BC段小球克服摩擦力做功为CD段克服摩擦力做功为,从A运动到C过程中,由动能定理得:,解得:,小球从CD的过程,电场力和摩擦力均做负功,小球的速率减小,所需要的向心力减小,则轨道对小球的弹力减小,摩擦力减小,所以有,设小球到达G点的速度为,从A运动到G的过程,由动能定理得:,可得,故小球将越过G点,故C错误;

D项:小球最终可能停在C点,小球从开始运动到最后静止,克服摩擦力做功等于电场力做功,为,小球最终也可能不停在C点,小球从开始运动到最后静止,克服摩擦力做功等于电场力做功,小于,故D错误。

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在探究小车速度随时间变化的规律的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50Hz,记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选择0123456个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,纸带旁并排放着带有最小分度为毫米的刻度尺,零刻度线跟“0”计数点对齐,由图可以读出三个计数点1350点的距离填入下列表格中。

距离

d1

d2

d3

测量值/cm




计算小车通过计数点“2”的瞬时速度公式为v2 (以d1d2及相邻计数点间时间T来表示)代入得v2 m/s.(结果保留两位有效数字)

加速度a______(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某学习小组欲精确测量电阻Rx的阻值,由下列器材供选用:

A待测电阻Rx约300Ω

B电压表V量程3V,内阻约为3kΩ

C电流表A1量程10mA,内阻约为10Ω

D电流表A2量程20mA,内阻约为50Ω

E滑动变阻器R1阻值范围0-20Ω;额定电流2A

F滑动变阻器R2阻值范围0-500Ω;额定电流1A

G直流电源E电动势3V,内阻约1Ω

H开关和导线若干

1甲同学根据以上器材设计了用伏安法测量电阻的电路,要求测量电压从0开始变化并进行多次测量,则电流表应选择 A1A2,滑动变阻器应选择 R1R2请帮甲同学画出实验电路的原理图;

2乙同学经过思考,利用所给器材设计了如图所示的测量电路;请完善如下具体操作过程:

按照电路图连接好实验电路,闭合开关S1前调解滑动变阻器R1、R2的滑片至适当位置;闭合开关S1,断开开关S2,调解滑动变阻器R1、R2的滑片,使电流表A1的示数恰好为电流表A2示数的一半;闭合开关S2并保持滑动变阻器R2的滑片位置不动,读出电压表V和电流表A1的示数,分别记为U、I;待测电阻阻值Rx=

3比较甲乙两同学测量电阻Rx的方法,你认为用 同学的方法测量的结果更精确

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图为法拉第圆盘发电机的示意图,铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触,圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中,圆盘顺时针旋转(从上往下看),下列说法正确的是( )

A. 穿过圆盘的磁通量发生变化

B. 圆盘中心电势比边缘要低

C. R上的热功率与圆盘转动角速度成正比

D. 产生的电动势大小与圆盘半径的平方成正比

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【题目】如图a所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方固定一螺线管QPQ共轴,Q中通有变化电流i,电流随时间变化的规律如图b所示,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为N,则在下列时刻( )

A. t3时刻N=G,此时P中无感应电流B. t2时刻N=G,此时穿过P的磁通量最大

C. tl时刻N>GP有收缩的趋势D. t4时刻N<G,此时穿过P的磁通量最小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在将弹簧压缩到最短的整个过程中,忽略空气阻力,下列叙述中正确的是

A. 刚接触弹簧时,小球的速度最大

B. 小球的动能一直增大

C. 只有重力和弹簧弹力对小球做功,小球动能和势能之和是守恒的

D. 小球、弹簧和地球作为个系统,重力势能、弹性势能和动能之和保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一个质量为m、电阻不计、足够长的光滑U形金属框架MNQP,位于光滑绝缘水平桌面上,平行导轨MNPQ相距为L。空间存在着足够大的方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度的大小为B。另有质量也为m的金属棒CD,垂直于MN放置在导轨上,并用一根绝缘细线系在定点A。已知,细线能承受的最大拉力为T0 CD棒接入导轨间的有效电阻为R。现从t =0时刻开始对U形框架施加水平向右的拉力,使其从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动。

(1)求从框架开始运动到细线断裂所需的时间t0及细线断裂时框架的瞬时速度v0大小;

(2)若在细线断裂时,立即撤去拉力,求此后过程中回路产生的总焦耳热Q

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动。测得该星球对飞行器的最大张角为θ,飞行器离星球表面的高度为h,绕行周期为T.已知引力常量为G,由此可以求得

A. 该星球的半径

B. 该星球的平均密度

C. 该星球的第一宇宙速度

D. 该星球对飞行器的引力大小

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【题目】如图所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为M的物体A 物体与弹簧连接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉 F作用在物体B上,使物体开始向上一起做加速度为a的匀加速运动直到 分离,重力加速度为g,其中,则

A. 外力施加的瞬间,间的弹力大小为

B. 刚分离时,弹簧弹力恰好为零

C. 分离时,上升的高度为

D. A. B分离后,A速度最大时弹簧恰好恢复原长

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