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4.有一匀强电场,其场强为E=4×1015v/m,方向竖直向下.把一个半径为r=0.1米的光滑绝缘环,竖直置于电场中,环面平行于电场线,环的顶点A穿有一个质量为m=0.01kg、电量为q=-5×10-17c的空心小球,如图所示.当小球从A点给它一个初速度v0开始刚好做圆周运动,则小球回到A点时对环的压力多大?v0多大?

分析 先分别求出电场力和重力,比较它们的大小.电场力大于重力,合力方向上,要使小球刚好做圆周运动,在B点时,由电场力与重力的合力提供向心力,求出B点的临界速度,再由动能定理求v0.由牛顿运动定律求小球回到A点时对环的压力.

解答 解:小球所受的电场力大小 F=qE=0.2N,方向竖直向上;重力 G=mg=0.1N
因F>G,故B点是“等效最高点”.要使小球刚好做圆周运动,在B点时,由电场力与重力的合力提供向心力,则在B点有:F-G=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{r}$
从B到A,由动能定理得:(F-G)•2r=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
解得:v0=2$\sqrt{3}$m/s
在A点,由牛顿第二定律得:N-(F-G)=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$
可得 N=1.3N
由牛顿第三定律得,小球回到A点时对环的压力大小为1.3N,方向向上.
答:小球回到A点时对环的压力大小为1.3N,方向向上.v0为2$\sqrt{3}$m/s.

点评 本题考查了牛顿第二定律和动能定理的基本运用,关键要找到物理最高点,知道向心力的来源,结合牛顿第二定律和第三定律进行求解.

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14.某兴趣小组设计出如图甲所示的实验装置探究小车的加速度跟合外力的关系,图中与小车左端相连的是测力传感器,小车放置在表面各处粗糙程度相同的水平长木板上,按甲图装配好实验器材,先测出小车运动时所受摩擦阻力,逐渐向沙桶中添加细沙粒,当观察到小车刚开始运动时,记下传感器的最大示数为F0,可认为摩擦阻力为F0

(1)将小车放回初位置并用手按住,继续向沙桶中添加一定量的沙粒,记下传感器的示数F1,接通频率外为50Hz的交流电源,使打点计时器工作,然后释放小车,打出一条纸带,再继续在桶中添加沙粒,多次重复实验,打出多条纸带,图乙为某次实验打出的一条纸带,纸带上每相邻的两计数点间都有四个计时点未画出,按时间顺序取0、1、2、3、4、5、6六个计数点,用刻度尺量出1、2、3、4、5、6点到0点的距离(单位:cm),分别标注在相应计数点的下方,则小车的加速度a=0.756m/s2,(结果保留三位有效数字)
(2)算出各次小车的加速度和合力F(F=F1-F0),获得多组数据,描绘小车加速度a与F的关系图象,纸带与打点计时器间的摩擦可忽略,图丙中可能正确的是AD.

(3)写出一条提高实验结果准确程度有益的建议:控制桶和砂的总质量应远小于小车和传感器的总质量.

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15.如图所示,实线表示匀强电场的电场线.一个带正电荷的粒子以某-速度射入匀强电场,只在电场力作用下,运动的轨迹如图中的虚线所示,a、b为轨迹上的两点.若a点电势为φa,b点电势为φb,则(  )
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12.用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图,则这两种光(  )
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B.从同种玻璃射入空气发生全反射时,b光的临界角大
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19.如图所示,电子经加速电场(电压为U1)后进入偏转电场(电压为U2),然后飞出偏转电场,要使电子飞不出偏转电场可采取的措施有(  )
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9.如图所示,一块铜板放在磁场中,板面与磁场方向垂直,板内通有如图所示方向的电流,a、b是铜板左、右边缘的两点,则下列判断正确的是(  )
A.电势Ua>Ub
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16.甲、乙、丙三人各乘一艘飞艇,甲看到楼房匀速上升,乙看到甲艇匀速上升,丙看到乙艇匀速下降,甲看到丙艇匀速上升,则甲、乙、丙艇相对于地球的运动情况可能是(  )
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B.甲和乙匀速下降,且 v >v ,丙匀速上升
C.甲和乙匀速下降,且 v >v ,丙匀速下降
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