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8.如图所示,在竖直向下的匀强电场中有一绝缘的光滑离心轨道,一个带负电的小球从斜轨道上的A点由静止释放,沿轨道滑下,已知小球的质量为m,电量为-q,匀强电场的场强大小为E,斜轨道的倾角为α(小球的重力大于所受的电场力).
(1)求小球沿斜轨道下滑的加速度的大小;
(2)若使小球通过圆轨道顶端的B点时不落下来,求A点距水平地面的高度h至少应为多大?
(3)若小球从斜轨道h=5R处由静止释放,求小球由h=5R处到B过程中小球机械能的改变量.

分析 (1)对小球进行受力分析,由牛顿第二定律即可求出加速度;
(2)小球恰好通过最高点,则由向心力公式可求得B点的速度;对AB过程由动能定理可得A在轨道上的高度;
(3)小球由h=5R处到B过程中小球机械能的改变量等于电场力做的功.

解答 解:(1)小球受到重力、支持力和向上的电场力的作用,沿斜面方向有:mgsinα-qEsinα=ma
得:$a=\frac{mgsinα-qEsinα}{m}=gsinα-\frac{qE}{m}sinα$
(2)设小球到B点的最小速度为vB,则牛顿第二定律:$mg-Eq=m\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
解得:${v}_{B}=\sqrt{gR-\frac{qE}{m}R}$
小球从A到B的过程中由动能定理:$(mg-qE)(h-2R)=\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
解得:h=2.5R  
(3)小球运动的过程中只有重力和电场力做功,所以小球由h=5R处到B过程中小球机械能的改变量等于电场力做的功.即△E机械=△E=qE△x=qE•(h-2R)=3qER
答:(1)小球沿斜轨道下滑的加速度的大小是$gsinα-\frac{qE}{m}sinα$;
(2)若使小球通过圆轨道顶端的B点时不落下来,A点距水平地面的高度h至少应为2.5R;
(3)小球由h=5R处到B过程中小球机械能的改变量是3qER.

点评 本题考查动能定理及向心力公式的应用,在解题时注意计算中的中间过程不必解出,而应联立可以简单求出.

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18.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,测得单摆摆角小于10°时,完成n次全振动时间为t,用毫米刻度尺测得摆线长为l,用螺旋测微器测得摆球直径为d.
①测得重力加速度的表达式为g=$\frac{4{π}^{2}(L+\frac{d}{2})}{{T}^{2}}$.
②实验时某同学测得的g值偏大,其原因可能是CD.
A.实验室的海拔太高       B.摆球太重
C.测出n次全振动时间为t,误作为(n+1)次全振动时间进行计算
D.用摆线长与摆球直径之和作为摆长来计算
③用的摆球密度不均匀,无法确定重心位置.他第一次量得悬线长为l1(不计半径),测得周期为T1;第二次量得悬线长为l2,测得周期为T2.根据上述数据,g表达式为g=$\frac{4{π}^{2}({l}_{1}-{l}_{2})}{{T}_{1}^{2}-{T}_{2}^{2}}$.

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19.在“测定金属导体的电阻率”的实验中,待测金属导线的电阻Rx约为5Ω.实验室备有下列实验器材
A.电压表V1(量程3V,内阻约为15KΩ)
B.电压表V2 (量程15V,内阻约为75KΩ)
C.电流表A1(量程3A,内阻约为0.2Ω)
D.电流表A2(量程600mA.,内阻约为1Ω)
E.变阻器R1 (0~100Ω,0.3A)
F.变阻器R2 (0~2000Ω,0.1A)
G.电池E(电动势为3V,内阻约为0.3Ω)
H.开关S,导线若干

(1)为提高实验精确度,减小实验误差,应选用的实验器材有ADEGH.
(2)为减小实验误差,应选用图1中b(填“a”或“b”)为该实验的电原理图,并按所洗择的电原理图把实物图2用导线连接起来.
(3)若用刻度尺测得金属丝长度为L,用螺旋测微器测得导线的直径为d,两电表的示数分别如图3所示,则电压表读数为1.20V,电流表读数为0.50A,电阻率表达式为ρ=$\frac{Uπ{d}^{2}}{4IL}$.(用U、I、L、d表示)

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D.一个电子在a点无初速释放,则它将在c点两侧往复振动

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