精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
1.如图所示,直线形挡板P1P2P3与半径为r的圆弧形挡板P3P4P5平滑连接并安装在水平台面b1b2b3b4上,挡板与台面均固定不动.等离子体发电机金属板AB的间距为a,通过导线分别与电阻R和平行板电容器相连,电容器两极板间的距离为d,电阻R的阻值为2R0,是等离子体发电机内阻的二倍,其余电阻不计,等离子体束以速度为v的速度在匀强磁场中运动.质量为m的小滑块带负电,电荷量大小始终保持为q,在水平台面上以初速度v0从P1位置出发,沿挡板运动并通过P5位置.若电容器两板间的电场为匀强电场E,P1、P2在电场外,间距为l,其间小滑块与台面的动摩擦因数为μ,其余部分的摩擦不计,重力加速度为g.求:
(1)小滑块通过P2位置时的速度大小.
(2)电容器两极板间电场强度E的最大值.
(3)当电场强度为(2)中的取值时,磁感应强度B的大小.

分析 (1)根据过程分析,滑块从p1运动到p2的过程运用动能定理可以求解第一问;
(2)小滑块要能到达p5位置,则必须能达到最高点,根据圆周运动的特点,能在竖直平面内做圆周运动需要条件,列圆周运动的向心力公式,结合受力特点即可求解第二问;
(3)根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由闭合电路欧姆定律、电场公式联立方程即可求解磁感应强度.

解答 解析:(1)设小滑块运动到位置P2时速度为v1,由动能定理有:
-μmgl=$\frac{1}{2}$mv12-$\frac{1}{2}$mv02
解得:v1=$\sqrt{{v}_{0}^{2}-2μgl}$
(2)(2)由题意可知,电场方向如图,若小滑块能通过位置p,则小滑块可沿挡板运动且通过位置p5,设小滑块在位置p的速度为v,受到的挡板的弹力为N,匀强电场的电场强度为E,由动能定理有:
-umgL-2rEq=$\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
当滑块在位置p时,由牛顿第二定律有:N+Eq=m$\frac{v^2}{r}$
由题意有:N≥0
由以上三式可得:E≤$\frac{m(v_0^2-2ugL)}{5qr}$
(3)设磁流体发电机产生的电动势为ε,其内阻为R0,平行板电容器两端的电压为U,则有:U=Ed
由Bqv=q$\frac{E}{a}$得:
E=avB
由全电路的欧姆定律得:ε=I(R0+2R0)     
U=2R0I
则磁感应强度B为:B=$\frac{3md({v}_{0}^{2}-2μgl)}{10avqr}$.
答:(1)小滑块通过p2位置时的速度大小为$\sqrt{{v}_{0}^{2}-2ugL}$;
(2)电容器两极板间电场强度最大值为$\frac{m({v}_{0}^{2}-2ugL)}{5qr}$;
(3)磁感应强度B的大小为$\frac{3md({v}_{0}^{2}-2μgl)}{10avqr}$.

点评 对于这类题目,首先要细分过程,题目中条件繁杂,要画出特定条件下的轨迹图,要对每个过程进行受力分析,从而链接熟悉的题型,就像本题第二个过程,大体上属于圆周运动,再细分就类同于学过的竖直面内的非匀速圆周运动;此外一定要把所求问题和已知条件,特别是特定条件结合起来,寻求解题思路.就像第三问,求磁感应强度变化量,它所联系的是法拉第电磁感应定律,列出公式,转化为求E,再根据欧姆定律转化为求U,这样正反推导就可解决复杂问题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.为了探究弹性势能与弹簧形变量之间的关系,某同学在实验室找到了如图所示的装置.他先测出了小滑块与滑轨之间的动摩擦因数为μ=0.02,然后将装置放在水平桌面上,他发现,当弹簧处于原长时,弹簧的自由端恰好在“-2”处.接着他进行了如下实验:

(1)将一质量为m=0.01kg带孔的小滑块靠在弹簧的自由端并用手水平向左推动小滑块,压缩弹簧,使弹簧缩短一定长度,然后在如图甲所示的位置放手;
(2)放手后,弹簧推动小滑块,小滑块被弹出,滑至如图乙所示的位置静止;
(3)根据以上信息,求出释放小滑块时弹簧的弹性势能为2.4×10-4J;
(4)改变弹簧的形变量,重做上述实验.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:2016-2017学年吉林长春十一高中高二上学期期初考物理卷(解析版) 题型:选择题

如图所示,两个截面不同,长度相等的均匀铜棒接在电路中,两端的电压为U,则( )

A.通过两棒的电流强度不相等

B.两棒的自由电子定向移动的平均速率相等

C.两棒内的电场强度不同,细棒内场强E1大于粗棒内场强E2

D.相等时间通过两棒的电荷量相等

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:2016-2017学年河南郸城县第一高中高二上第二次考物理卷(解析版) 题型:选择题

有一电场的电场线如图所示,场中A、B两点的场强和电势分别用EA、EB和、表示,则( )

A. B.

C. D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:2016-2017学年四川省成都市等五校高一上学期期中考物理卷(解析版) 题型:实验题

某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系.

(1)将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧.弹簧轴线和刻度尺都应在__方向(填“水平”或“竖直”).

(2)弹簧自然悬挂,待弹簧_____时,长度记为L0;弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10 g砝码,弹簧长度依次记为L1至L6,数据如下表.

代表符号
 

L0
 

Lx
 

L1
 

L2
 

L3
 

L4
 

L5
 

L6
 

数值(cm)
 

25.35
 

27.35
 

29.35
 

31.30
 

33.4
 

35.35
 

37.40
 

39.30
 

(3)如图是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与_____的差值(填“L0”或“Lx”).

(4)由图可知弹簧的劲度系数为________ N/m;通过图和表可知砝码盘的质量为_______g.(结果保留两位有效数字,重力加速度取9.8 m/s2)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.一宇宙飞船绕火星作匀速圆周运动,飞行高度为h,飞行一周的时间为T,火星的质量为M,由此可知火星的半径为$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-h;飞船的线速度大小是$\root{3}{\frac{2πGM}{T}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.2013年12月2日,“嫦娥三号”探月卫星由长征三号乙运载火箭从西昌卫星发射中心发射,假设“嫦娥三号”探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面100km的P点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示,之后,卫星在P点经过几次“刹车制动”,最终在距月球表面100km的圆形轨道Ⅲ上饶月球做匀速圆周运动,用T1,T2,T3分别表示卫星在椭圆轨道Ⅰ,Ⅱ和圆形轨道Ⅲ上运动的周期,用a1,a2,a3分别表示卫星沿三个轨道运动到P点的加速度,则下面正确的是(  )
A.a1<a2<a3B.T1<T2<T3C.T1>T2>T3D.a1>a2>a3

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,在xOy坐标系第二象限内有一圆形匀强磁场区域,半径为,圆心O′坐标为(-l0,l0),磁场方向垂直xOy平面.在x轴上有坐标(-l0,0)的P点,两个电子a、b以相同的速率v沿不同方向从P点同时射入磁场,电子a的入射方向为y轴正方向,b的入射方向与y轴正方向夹角为θ=$\frac{π}{3}$.电子a经过磁场偏转后从y轴上的Q(0,l0)点进人第一象限,在第一象限内紧邻y轴有沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为$\frac{m{v}^{2}}{e{l}_{0}}$,匀强电场宽为$\sqrt{2}$l0.已知电子质量为m、电荷量为e,不计重力及电子间的相互作用.求:
(1)磁场的磁感应强度B的大小
(2)b电子在磁场中运动的时间
(3)a、b两个电子经过电场后到达x轴的坐标差△x.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.一物体在地球表面重16N,将它放在以5m/s2的加速度加速竖直上升的火箭中的电子秤上称重为9N(提示:这里的重9N是物体对秤的压力,物体此时处于超重状态受到的重力比9N小),则此火箭离地球表面的距离为地球半径的多少倍?已知地球表面处的重力加速度g=10m/s2

查看答案和解析>>

同步练习册答案