分析 (1)小球a在第四象限做匀速圆周运动,重力与电场力必须平衡.求出小球a在第四象限运动的周期和时间,再对球b研究,由平抛运动的规律求得h;
(2)小球a在第四象限做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出其速率,再由平衡条件研究小球a在杆滑动的过程,即可求得动摩擦因数μ.
解答 解:(1)小球a在第四限做匀速圆周运动,重力与电场力平衡,则有
mg=qE
小球a做匀速圆周周期为 T=$\frac{2πm}{q{B}_{2}}$=$\sqrt{\frac{24πL}{5g}}$
小球从O到Q轨迹对应的圆心角为60°,运动时间为 t=$\frac{1}{6}T$=$\sqrt{\frac{2πL}{15g}}$
小球b从P到Q做平抛运动,则 h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$=$\frac{πL}{15}$
(2)小球a在第四象限做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
qvB2=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
由几何关系有:R=L
解得 v=$\sqrt{\frac{5πgL}{6}}$
小球a在细杆上做匀速运动,由平衡条件得:
mgsinθ=μ(qvB1-mgcosθ)
解得 μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$
答:(1)OP之间的距离h是$\sqrt{\frac{5πgL}{6}}$.(2)带电小球a与绝缘细杆的动摩擦因数μ为$\frac{\sqrt{3}}{3}$.
点评 本题多物体、多过程、多规律,是典型的三多问题;关键是明确两个小球的运动规律,然后分阶段根据牛顿第二定律、平衡条件、平抛运动的分运动公式列式求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两个阶段拉力做的功相等 | |
B. | 拉力做的总功等于A的重力势能的增加量 | |
C. | 第一阶段,拉力做的功等于A的重力势能的增加量 | |
D. | 第二阶段,拉力做的功等于A的重力势能的增加量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电压表的读数为448V | |
B. | 输电线路的电流为0.98A | |
C. | 电流表的读数为2.5A | |
D. | 降压变压器的原副线圈匝数比为5:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略猜想在自由落体中,物体的运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证 | |
B. | 牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”观点 | |
C. | 麦克斯韦不仅从理论上预见了电磁波,而且还首次用实验证实了电磁波的存在 | |
D. | 爱因斯坦创立的狭义相对论的两个基本假设之一是光速不变原理 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 滑块对球的弹力增大 | B. | 挡板对球的弹力减小 | ||
C. | 斜面对滑块的弹力增大 | D. | 拉力F不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{-273}{n}$ | B. | $\frac{273(n-1)}{n}$n | C. | $\frac{-273(n-1)}{n}$ | D. | $\frac{273n}{(n-1)}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球绕地球运行的周期及月地距离 | |
B. | 月球绕地球运行的速度和地球的质量 | |
C. | 月球半径登月舱在月面附近的绕行周期 | |
D. | 月球半径及登月舱的质量 |
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