【题目】如图所示,一内壁光滑的绝缘圆管ADB固定在竖直平面内,圆管的圆心为0,D点为圆管的最低点,A、B两点在同一水平线上,AB=2L,圆环的半径rL(圆管的直径忽略不计),过OD的虚线与过AB的虚线垂直相交于C点,在虚线AB的上方存在水平向右的、范围足够大的匀强电场;虚线AB的下方存在竖直向下的、范围足够大的匀强电场,电场强度大小等于,圆心0正上方的P点有一质量为m、电荷量为﹣q(q>0)的绝缘小物体(可视为质点),PC间距为L.现将该小物体无初速度释放,经过一段时间,小物体刚好沿切线无碰撞地进入圆管内,并继续运动,重力加速度用g表示。
(1)虚线AB上方匀强电场的电场强度为多大?
(2)小物体到达A点时速度的大小?
(3)小物体由P点运动到B点的时间为多少?
【答案】(1);(2)2,(3)(1);
【解析】
小物体释放后在重力和电场力的作用下做匀加速直线运动,根据正交分解,垂直运动方向的合力为零,列出平衡方程即可求出虚线AB上方匀强电场的电场强度;从P到A的过程中,根据动能定理可求得小物体到达A点时速度的大小;利用匀变速直线运动的规律求解粒子做匀加速直线运动的时间t1,再根据圆周运动规律物体在圆管内做匀速圆周运动的时间为t2,两时间之和即为由P到B的总时间。
(1)小物体在重力和电场力的作用下做匀加速直线运动,小物体从A点切线方向进入,
则此时速度方与竖直方向的夹角为45°,即加速度方向与竖直方向的夹角为45°,
则有:tan45°
解得:E
(2)从P到A的过程中,根据动能定理得:mgL+EqLmv2A﹣0
解得:vA=2,
(3)小物体从B点抛出后做类平抛运动,小物体的加速度:ag
小物体由P点运动到A点做匀加速直线运动,设所用时间为t1
则有:Lgt12
解得:t1
物体在圆管内做匀速圆周运动的时间t2,则:t2
总时间为:t总=(1)
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【题目】如图所示,一导线弯成闭合线圈,以速度v向左匀速进入磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直平面向外。线圈总电阻为R,从线圈进入磁场开始到完全进入磁场为止,下列结论正确的是( )
A. 感应电流一直沿顺时针方向
B. 线圈受到的安培力先增大,后减小
C. 感应电动势的最大值E=Brv
D. 穿过线圈某个横截面的电荷量为
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【题目】如图所示,为一倾角=37°的足够长斜面,将一质量为m=2kg的物体无初速度释放在斜面上,同时施加一沿斜面向上的拉力,2s后拉力变为,方向不变。物体与斜面间的动摩擦因数=0.25,取,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)作用时物体的加速度及2s末物体的速度;
(2)前16s内物体发生的位移
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【题目】图为一列简谐横波在时的波形图,图为媒质中平衡位置在处的质点的振动图象,P是平衡位置为的质点。下列说法正确的是( )
A. 波速为0.5m/s
B. 波的传播方向向右
C. 02s时间内,P运动的路程为8cm
D. 当时,P恰好回到平衡位置
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【题目】如图所示,地球卫星a、b分别在椭圆轨道、圆形轨道上运行,椭圆轨道在
远地点A处与圆形轨道相切,则( )
A. 卫星a的运行周期比卫星b的运行周期短
B. 两颗卫星分别经过A点处时,a的速度大于b的速度
C. 两颗卫星分别经过A点处时,a的加速度小于b的加速度
D. 卫星a在A点处通过加速可以到圆轨道上运行
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【题目】下列关于多用电表电阻档的说法中,正确的是( )
A. 表盘刻度是不均匀的,从零刻度处开始,刻度值越大处,刻度越疏
B. 红表笔是与表内的电源的正极相连的
C. 测电阻时,首先要把红、黑表笔短接进行调零,然后再去测电阻
D. 为了减小误差,应尽量使指针指在中间刻度附近
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【题目】质量为m,带电量为q的液滴以速度v沿与水平成45°角斜向上进入正交的匀强电场和匀强磁场叠加区域,电场强度方向水平向右,磁场方向垂直纸面向里,如图所示,液滴带正电荷,在重力、电场力及磁场力共同作用下在场区做匀速直线运动,试求:
(1)电场强度E和磁感应强度B各多大?
(2)当液滴运动到某一点A时,电场方向突然变为竖直向上,大小不改变,不考虑因电场变化而产生的磁场的影响,此时液滴加速度多少?说明此后液滴的运动情况(即求:半径与周期)。
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【题目】如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO’重合,转台以一定角速度ω匀速旋转,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与OO’之间的夹角θ为60°。已知重力加速度大小为g,小物块与陶罐之间的最大静摩擦力大小为。求
(1)若小物块受到的摩擦力恰好为零,求此时的角速度ω0;
(2)若小物块一直相对陶罐静止,求陶罐旋转的角速度的最大值和最小值。
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【题目】如图所示,长L1=1.0m,宽L2=0.50m的矩形导线框,质量为m=0.20kg,电阻R=2.0Ω,其正下方有宽为H(H>L2),磁感应强度为B=1.0T,垂直于纸面向外的匀强磁场。现在,让导线框从下边缘距磁场上边界h=0.70m处开始自由下落,当其下边缘进入磁场,而上边缘未进入磁场的某一时刻,导线框的速度已经达到了一个稳定值。求:⑴导线框上边缘刚进入磁场时的速度大小v;⑵从开始下落到导线框下边缘到达磁场下边界过程中,导线框克服安培力做的功W。
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