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7.如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,x轴沿水平方向.x>0的区域有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B1;第三象限同时存在着垂直于坐标平面向外的匀强磁场和竖直向上的匀强电场,磁感应强度大小为B2,电场强度大小为E.x>0的区域固定一与x轴成θ=30°角的绝缘细杆.一穿在细杆上的带电小球a沿细杆匀速滑下,从N点恰能沿圆周轨道运动到x轴上的Q点,且速度方向垂直于x轴.已知Q点到坐标原点O的距离为$\frac{3}{2}$l,重力加速度为g,B1=7E$\sqrt{\frac{1}{10πgl}}$,B2=E$\sqrt{\frac{5π}{6gl}}$.空气阻力忽略不计,求:
(1)带电小球a的电性及其比荷$\frac{q}{m}$;
(2)带电小球a与绝缘细杆的动摩擦因数μ;
(3)当带电小球a刚离开N点时,从y轴正半轴距原点O为h=$\frac{20πl}{3}$的P点(图中未画出)以某一初速度平抛一个不带电的绝缘小球b,b球刚好运动到x轴与向上运动的a球相碰,则b球的初速度为多大?

分析 (1)粒子在第3象限做匀速圆周运动,重力和电场力平衡,洛伦兹力提供向心力,根据平衡条件求解电场强度;
(2)带电小球在第3象限做匀速圆周运动,画出轨迹,结合几何关系得到半径,然后结合牛顿第二定律求解速度;带电小球a穿在细杆上匀速下滑,受重力、支持力和洛伦兹力,三力平衡,根据共点力平衡条件并结合合成法列式求解;
(3)绝缘小球b做平抛运动,根据平抛运动的分运动公式求解运动到x轴的时间;小球a在第3象限做圆周运动,第2象限做竖直上抛运动,分阶段求解出其经过x轴的时间,然后根据等时性列式.

解答 解:(1)由带电小球在第三象限内做匀速圆周运动可得:带电小球带正电,且mg=qE,
解得:$\frac{q}{m}=\frac{g}{E}$
(2)带电小球从N点运动到Q点的过程中,有:$qv{B_2}=m\frac{v^2}{R}$
由几何关系有:$R+Rsinθ=\frac{3}{2}l$
联解得:$v=\sqrt{\frac{5πgl}{6}}$
带电小球在杆上匀速时,由平衡条件有:mgsinθ=μ(mgcosθ-qvB1
解得:$μ=\frac{{\sqrt{3}}}{4}$
(3)带电小球在第三象限内做匀速圆周运动的周期:$T=\frac{2πR}{v}=\sqrt{\frac{24πl}{5g}}$
带电小球第一次在第二象限竖直上下运动的总时间为:${t_0}=\frac{2v}{g}=\sqrt{\frac{10πl}{3g}}$
绝缘小球b平抛运动垤x轴上的时间为:$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=2\sqrt{\frac{10πl}{3g}}$
两球相碰有:$t=\frac{T}{3}+n({t_0}+\frac{T}{2})$
联解得:n=1
设绝缘小球b平抛的初速度为v0,则:$\frac{7}{2}l={v_0}t$
解得:${v_0}=\sqrt{\frac{147gl}{160π}}$
答:(1)带电小球a的电性及其比荷$\frac{q}{m}$是$\frac{g}{E}$;
(2)带电小球a与绝缘细杆的动摩擦因数μ是$\frac{\sqrt{3}}{4}$;
(3)b球的初速度为$\sqrt{\frac{147gl}{160π}}$;

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、运动学公式、平抛运动的分运动公式列式求解,较难.

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14.如图所示,半径R=0.4m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角θ=30°,另一端点C为轨道的最低点,C点右侧的光滑水平路面上紧挨C点放置一木板,木板质量M=2kg,上表面与C点等高.质量m=1kg的物块(可视为质点)从空中A点以v0=1m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道,沿轨道滑行之后又滑上木板,当木块从木板右端滑出时的速度为v1=2m/s,已知物块与木板间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,求:
(1)物块刚到达轨道上的C点时对轨道的压力
(2)木板的长度.

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15.用均匀导线做成的正方形线圈边长为L,正方形的一半放在垂直于纸面向里的匀强磁场中,如图所示,当磁场以$\frac{△B}{△t}$的变化率减弱时,则(  )
A.线圈中产生的电动势E=$\frac{△B}{△t}$•$\frac{{L}^{2}}{2}$
B.线圈中a、b两点间的电势差为$\frac{△B}{△t}$$\frac{{L}^{2}}{2}$
C.线圈中a点电势低于b点电势
D.线圈中感应电流方向为acbda

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12.农历二〇一一年十月初八凌晨1时29分,经历近43小时飞行和五次变轨的“神舟八号”飞船飞抵距地面343公里的近似为圆的轨道,与在此轨道上等待已久的“天宫一号”成功对接;11月16日18时30分,“神舟八号”飞船与“天宫一号”成功分离,返回舱于11月17日19时许返回地面.下列有关“天宫一号”和“神舟八号”说法正确的是(  )
A.对接前“天宫一号”的运行速率约为11.2km/s
B.若还知道“天宫一号”运动的周期,再利用万有引力常量,就可算出地球的质量
C.在对接前,应让“天宫一号”与“神舟八号”在同一轨道上绕地球做圆周运动,然后让“神舟八号”加速追上“天宫一号”并与之对接
D.“神舟八号”返回地面时应先减速

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2.如图甲所示,P为金属圆环,半径r=5m,环内的磁场随时间变化的图线如图甲所示,以垂直纸面向里为磁场正方向;A、B是带有小孔的带电金属板,UAB=100V;C、D是与P环相连的水平放置的平行金属板,板长L=16m,两板间距D=16m;Q是边长d=24m的正方形磁场区域.P环圆心,A、B板小孔连线,C、D板中线及正方形Q的中线都在同一线水平线上.现有质量m=1×10-4kg,电量q=+1.6×10-5C的粒子(重力不计)源源不断的从A板小孔由静止释放,依次进入C、D两板及正方形磁场区域.求:

(1)带电粒子离开A、B板进入C、D板时的速度v;
(2)在图丙中作出C、D金属板上的电势差UCD随时间变化的图象;
(3)带电粒子穿越C、D板过程中产生的最大偏转位移Y1和最小偏转位移Y2
(4)欲使带电粒子全部从正方形磁场的下边界射出,磁感应强度大小应该满足什么条件?

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12.伽利略研究自由落体运动时,让小球从倾角较小的光滑斜面滑下,然后在不同的倾角条件下进行多次实验,实验示意图如图所示.则下列说法错误的是(  )
A.斜面小角度是为了延长小球在斜面上运动的时间
B.实验结果说明小球在斜面上速度随时间均匀增加
C.实验结果说明小球在斜面上运动的距离随时间均匀增加
D.通过实验和逻辑推理,伽利略得出自由落体运动时一种匀加速直线运动

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19.下列说法正确的是(  )
A.水波在一个周期内传播的距离是一个波长
B.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化
C.变化的电场一定产生变化的磁场
D.通过一个狭缝观察日光灯看到的彩色条纹属于光的衍射现象
E.双缝干涉实验中只增大双缝间的距离,干涉条纹间的距离减小

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16.我国航天事业取得了令世界瞩目的成就.其中“嫦娥一号”和“嫦娥二号”已经成功地绕月运行,并对月球进行了近距离探测.它们环绕月球做匀速圆周运动时,距月球表面的高度分别为h1和h2.已知月球的半径为R,月球的质量为M,引力常量为G.求:
(1)月球表面附近的重力加速度;
(2)“嫦娥一号”与“嫦娥二号”环绕月球运动的向心加速度之比.

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17.如图所示,足够长金属导轨竖直放置,金属棒ab、cd均通过棒两端的环套在金属导轨上并与导轨保持良好的接触?虚线上方有垂直纸面向里的匀强磁场,虚线下方有竖直向下的匀强磁场.ab、cd棒与导轨间动摩擦因数均为μ,两棒总电阻为R,导轨电阻不计.开始两棒均静止在图示位置,当cd棒无初速释放,同时对ab棒施加竖直向上的拉力F,沿导轨向上做匀加速运动.则(  )
A.ab棒中的电流方向由b到a
B.拉力F的功率不断增大
C.cd棒先加速运动后匀速运动
D.力F做的功等于两金属棒产生的电热与增加的机械能之和

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