【题目】如图所示,BC是半径为R=1m的圆弧形光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E=2.0×10+4N/C,今有一质量为m=1kg、带正电q=1.0×10﹣4C的小滑块,(体积很小可视为质点),从C点由静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零.若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.2,求:
(1)滑块通过B点时的速度大小;
(2)滑块通过B点时圆轨道B点受到的压力大小;
(3)水平轨道上A、B两点之间的距离.
【答案】(1)4m/s(2)26N(3)L=2m
【解析】试题分析:(1)小滑块从C到B的过程中,只有重力和电场力对它做功,根据动能定理求解.
(2)应用牛顿第二定律,可求对B点的压力;
(3)对整个过程研究,重力做正功,水平面上摩擦力做负功,电场力做负功,根据动能定理求出水平轨道上A、B两点之间的距离.
解:(1)小滑块从C到B的过程中,只有重力和电场力对它做功,
设滑块通过B点时的速度为vB,根据动能定理有:
mgR﹣qER=m
解得:vB===4m/s
(2)设滑块在B点对B点压力为F,轨道对滑块支持力为F′,由牛顿第三定律得,两力大小满足:
F′=F②
对滑块由牛顿第二定律得:
F′﹣mg=③
由①②③得,F=3mg﹣2Eq=3×1×10﹣2×2.0×10+4×1.0×10﹣4=26N ④
(3)小滑块在AB轨道上运动时,所受摩擦力为f=μmg
小滑块从C经B到A的整个过程中,重力做正功,电场力和摩擦力做负功.设小滑块在水平轨道上运动的距离(即A、B两点间的距离)为L,则根椐动能定理有:
mgR﹣qE(R+L)﹣μmgL=0
解得L===2m
答:(1)滑块通过B点时的速度大小为4m/s;
(2)滑块在B点对B点压力为26N;
(3)水平轨道上A、B两点之间的距离L=2m.
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【题目】下列各研究对象可视为质点的是( )
A.研究地球绕太阳公转的周期
B.研究火车完全通过沙湾站的时间
C.研究乒乓球弧旋球转动的方向
D.研究跳水运动员在空中的转动情况
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【题目】关于元电荷下列说法错误的是( )
A. 所有带电体的电荷量大小一定等于元电荷的整数倍
B. 元电荷的值通常取作e=1.60×10-19 C
C. 元电荷实际上是指电子和质子本身
D. 电荷量e的数值最早是由美国科学家密立根用实验测得的
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【题目】如图所示,重力为G的物体静止在倾角为θ的斜面上,将重力为G分解为垂直斜面向下的力F1和平行斜面向下的力F2,那么( )
A. F1就是物体对斜面的压力,F2就是物体受到的静摩擦力
B. 物体对斜面的压力方向与F2方向相同,大小为Gcosθ
C. 物体受到重力、斜面对物体的支持力、静摩擦力三个力的作用
D. 物体受到重力、斜面对物体的支持力、静摩擦力、F1和F2共五个力的作用
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【题目】如图所示的电场,等势面是一簇互相平行的竖直平面,间隔均为d,各面电势已在图中标出,现有一质量为m的带电小球以速度v0、方向与水平方向成45°角斜向上射入电场,要使小球做直线运动,求:
(1)小球应带何种电荷?电荷量是多少?
(2)在入射方向上小球最大位移量是多少?(电场足够大)
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【题目】如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M,N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经M,Q到N的运动过程中( )
A. 从P到M所用的时间等于
B. 从Q到N阶段,机械能逐渐变大
C. 从P到Q阶段,速率逐渐变小
D. 从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功
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【题目】如图所示,在京昆高速公路266km处安装了一台500万像素的固定雷达测速仪,可以精准抓拍超速,以及测量运动过程中的加速度.若B为测速仪,A为汽车,两者相距355m,此时刻B发出超声波,同时A由于紧急情况而急刹车,当B接收到反射回来的超声波信号时,A恰好停止,且此时A、B相距335m,已知声速为340m/s,则汽车刹车过程中的加速度大小为( )
A. 20m/s2 B. 10m/s2 C. 5m/s2 D. 无法确定
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【题目】如图所示,水平放置的两个正对的带电金属板MN、PQ间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B。在a点由静止释放一带正电的微粒,释放后微粒沿曲线acb运动,到达b点时速度为零,c点是曲线上离MN板最远的点。已知微粒的质量为m,电荷量为q,重力加速度为g,不计微粒所受空气阻力,则下列说法中正确的是
A.微粒在a点时加速度方向竖直向下
B.微粒在c点时电势能最大
C.微粒运动过程中的最大速率为
D.微粒到达b点后将沿原路径返回a点
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