【题目】如图所示,水平绝缘光滑轨道AB的B端与处于竖直平面内的圆弧形光滑绝缘轨道BCD平滑连接,圆弧的半径R=0.50 m.轨道所在空间存在水平向右的匀强电场电场强度E=1.0×104 N/C.现有一质量m=0.06 kg的带电小球(可视为质点)放在水平轨道上与B端距离s=1.0 m 的位置,由于受到电场力的作用,带电体由静止开始运动.已知带电体所带的电荷量q=8.0×10-5 C,取g=10 m/s2,试问:
(1)带电小球能否到达圆弧最高点D?
(2)带电小球运动到何处时对轨道的压力最大?最大值为多少?
【答案】(1)带电小球能到达圆弧最高点D (2)见解析
【解析】(1)假设小球能到达D点,且速度为vD.
从A到D过程,由动能定理得:qEs-mg2R=
可得小球此时D点所需要的向心力为:
Fn=== N=0.8N
而重力 G=mg=0.06×10N=0.6N
则Fn>G,故带电小球能到达圆弧最高点D
(2)小球在电场中受到的电场力和重力的合力大小为 F==1N
方向与竖直方向的夹角为:tanθ===
解得θ=53°
当F方向通过圆心O向外时,速度达到最大,设此位置为P.
小球从A到到P的过程,由动能定理得:
qE(s+Rsinθ)-mg(R-Rcosθ)=
在P点,由牛顿第二定律得:N-F=
解得:N=5N
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【题目】某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也发生变化,这种由于外力的作用而使材料电阻率发生变化的现象称为“压阻效应”。现用如下图所示的电路研究某长薄板电阻Rx的压阻效应。已知Rx的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材:
A.电源E(3V,内阻约为1Ω)
B.电流表A1(0.6 A,内阻r1=5Ω)
C.电流表A2(0.6 A,内阻r2约为1Ω)
D.开关S,定值电阻R0
①为了较准确地测量电阻Rx的阻值,请将电流表A1、A2接入虚线框内并画出其中的电路图。
②在电阻Rx上加一个竖直向下的力F(设竖直向下为正方向),闭合开关S,记下电表读数,A1的读数为I1,A2的读数为I2,则Rx=______________(用字母表示)。
③改变力的大小,得到不同的Rx值,然后让力反向从下向上挤压电阻,并改变力的大小,得到不同的Rx值,最后绘成的图像如上图所示。当F竖直向下(设竖直向下为正方向)时,可得Rx与所受压力F的数值关系是Rx=__________。(各物理量单位均为国际单位)
④定值电阻R0的阻值应该选用________________。
A.1 Ω B.5 Ω C.10 Ω D.20 Ω
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【题目】某同学欲测量一个量程为6V的电压表的电阻RV(在2000Ω~4000Ω之间),他设计了如图甲所示电路。其中电源为三节干电池(内阻小于2Ω),R0是2000Ω的定值电阻。他的操作如下:先闭合开关S1、S2,读出电压表示数U1;再断开S2,读出电压表的示数U2.
(1)若该同学测出的数据为U1=4.50V,U2=2.50V,则该同学测出的RV= Ω.
(2)若该同学用如图乙所示的若干节串联的“番茄电池”(电动势在4~5V之间,内阻约为1100Ω)代替干电池,依然用上述方案,则他 (填“能”或“不能”)测量出RV.
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【题目】如图所示,带正电的A球固定,质量为m.电荷量为的粒子B从a处以速度射向A,虚线abc是B运动的一段轨迹,b点距离A最近,粒子经过b点时速度为v,重力忽略不计,则( )
A. 粒子从a运动到b的过程中动能不断增大
B. 粒子从b运动到c的过程中加速度不断增大
C. 可求出A产生的的电场中a、b两点间的电势差
D. 可求出A产生的的电场中b点的电场强度
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【题目】下列对运动的认识错误的是
A. 亚里士多德认为必须有力作用在物体上,物体才会运动
B. 伽利略认为力不是维持物体运动的原因
C. 笛卡尔认为没有力的作用,物体速度的大小和方向就不会改变
D. 牛顿认为力总是改变物体的速度
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【题目】如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO'悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b。外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态。若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则( )
A. 绳OO'的张力也在一定范围内变化
B. 物块b所受到的支持力也在一定范围内变化
C. 连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化
D. 物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化
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【题目】空中存在水平向左的匀强电场,一带正电小球在空中某点以初速度大小水平向右抛出,小球落到水平地面时速度大小为,已知小球受到的电场力大小等于重力大小,则下列说法正确的是
A.小球落地时速度方向一定与地面垂直
B.小球下落过程,电势能先增大后减小
C.小球下落过程,动能先减小后增大
D.小球下落过程,机械能一直减小
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