【题目】如图所示,不导电的平板小车C足够长,上表面光滑,放在光滑水平面上,车的右端有挡板(挡板固定在车上),车的质量(包括挡板) ,今在静止的平板车上放一个带电量+q、质量为的小物块A,与挡板的距离为2L,绝缘小物块B(不带电)的质量放在A和挡板的正中央,现在整个空间加上一个水平向右的匀强电场、场强大小为,物块A由静止开始向右运动,与B发生的是弹性碰撞,且B以一定速度沿平板向右与C车的挡板相碰,碰后小车的速度等于碰前物块B速度的二分之一.求:
(1)A第一次和B相碰后A的速度大小和方向.
(2)A第二次和B相碰前A的速度大小.
(3)从B第一次与C车的挡板相碰到A第二次与B相碰的时间内,电场力对A做了多少功?
【答案】(1),方向向左;(2);(3).
【解析】试题分析:(1)A与B碰撞前只有电场力做功,由动能定理求出碰前A的速度;A与B发生弹性碰撞,由动量守恒和能量守恒即可求解;(2)B与C发生碰撞,由动量守恒可求出碰后B的速度,由动能定理求A再次与B碰前的速度;(3)在B向右做匀速运动与C碰撞的这段时间内,A先向左做减速运动,再向右做匀加速运动,由此求A运动的位移,再根据电场力做功的公式求电场力做的功.
(1)A与B碰撞前,只有电场力做功
由动能定理得:
解得:
A与B的碰撞为弹性碰撞,故动量能量均守恒:
由动量守恒得:
由能量守恒得:
联立解得:
即:A的速度大小为,方向向左
(2)碰后,B向右做匀速直线运动,与C相碰
B与C碰撞过程中由动量守恒得:
又代入上式得:
说明B停在最右端,则A要与B发生第二次碰撞,A要再向右运动的距离为L
则对A分析,由动能定理: ,解得:
即:A第二次碰B前的速度为
(3)对B分析:匀速运动时间为
对A分析:
则有:
则
所以电场力对A做的功为:
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【题目】如图所示为某住宅区的应急供电系统,由交流发电机和副线圈匝数可调的理想降压变压器组成发动机中矩形线圈所围的面积为S,匝数为N,电阻不计,它可绕水平轴OO′在磁感应强度为B的水平匀强磁场中以角速度ω匀速转动.矩形线圈通过滑环连接降压变压器,滑动触头P上下移动时可改变输出电压,R0表示输电线的电阻.不计交流发电机与降压变压器原线圈间导线电阻,以线圈平面与磁场平行时为计时起点,下列判断正确的是( )
A. 发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωcosωt
B. 当滑动触头P向下移动时,变压器原线圈两端的电压将升高
C. 若发电机线圈某时刻处于图示位置,变压器原线圈的电流瞬时值为零
D. 当用电量增加时,为使用户电压保持不变,滑动触头P应向上滑动
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【题目】质量为m2=2Kg的长木板A放在水平面上,与水平面之间的动摩擦系数为0.4;物块B(可看作质点)的质量为m1=1Kg,放在木板A的左端,物块B与木板A之间的摩擦系数为0.2.现用一水平向右的拉力F作用在木板A的右端,让木板A和物块B一起向右做匀加速运动。当木板A和物块B的速度达到2 m/s时,撤去拉力,物块B恰好滑到木板A的右端而停止滑动,最大静摩擦力等于动摩擦力,g=10m/s2,求:
(1)要使木板A和物块B不发生相对滑动,求拉力F的最大值
(2)撤去拉力后木板A的滑动时间
(3)木板A的长度
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【题目】如图所示,厚度为h,宽度为d的导体板放在垂直于它的磁感应强度为B的匀强磁场中,当电流通过导体时,在导体板的上侧面A和下侧面A′之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应.实验表明,当磁场不太强时,电势差U、电流I和B的关系为,式中的比例系数k称为霍尔系数.霍尔效应可解释如下:外部磁场的洛伦兹力使运动的电子聚集在导体板的一侧,在导体板的另一侧会出现多余的正电荷,从而形成横向电场.横向电场对电子施加与洛伦兹力方向相反的静电力.当静电力与洛伦兹力达到平衡时,导体板上下两侧之间就会形成稳定的电势差.设电流I是由电子的定向流动形成的,电子的平均定向速度为v,电荷量为e,回答下列问题:
(1)达到稳定状态时,导体板上侧面A的电势________下侧面A′的电势(填“高于”“低于”或“等于”).
(2)电子所受的洛伦兹力的大小为________.
(3)当导体板上下两侧之间的电势差为U时,电子所受静电力的大小为________.
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【题目】如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量也为m的小球从槽高h处由静止开始自由下滑( )
A. 在下滑过程中,小球和槽之间的相互作用力对槽不做功
B. 在下滑过程中,小球和槽组成的系统水平方向动量守恒
C. 被弹簧反弹后,小球和槽都做速率不变的直线运动
D. 被弹簧反弹后,小球能回到槽高h处
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【题目】如图所示,某光学仪器由横截面为等腰直角三角形的玻璃砖ABC和以BC为直径的半圆形玻璃砖BDC组成。一束平行单色光垂直整个AB面入射,在AC面发生全反射,然后经BC射人半圆形玻璃砖,有光在BDC圆周上的部分弧上射出。已知半圆形玻璃砖的半径为R=3m,单色光在半圆形玻璃砖中的折射率,求:
(i)等腰直角三角形玻璃砖的折射率应满足什么条件?
(ii)光在BDC圆周上能射出的那部分弧长。
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【题目】如图所示,长为L、板间距离为d的平行板电容器水平放置,电容器充电后与电源断开,现将两质量相等的带电粒子a、b 分别从两极板的中心线、上极板的边缘处同时沿水平方向射入电场,两粒子恰好能在距下极板为的P点处相遇。若不考虑粒子的重力和两粒子间的相互作用,则下列说法中正确的是()
A. b所带的电荷量是a的3倍
B. 相遇时,b的动能变化量是a的9倍
C. 相遇时,a在水平方向上运动的距离为L/6
D. 若仅将下极板向下移动一小段距离,则两粒子仍能在P点相遇
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【题目】如图甲所示,一边长L=2.5 m、质量m=0.5 kg的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置放在方向竖直向上、磁感应强度B=0.4 T的匀强磁场中,它的一边与磁场的边界MN重合,在水平力F作用下由静止开始向左运动,经过5 s线框被拉出磁场,测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图乙所示。在金属线框被拉出的过程中:
(1)求通过线框截面的电荷量及线框的电阻;
(2)已知在这5 s内力F做功1.08 J,那么在此过程中,线框产生的焦耳热是多少?
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【题目】图甲所示为交流发电机的原理图,其矩形线圈绕垂直于磁场的固定轴OO′匀速转动,匀强磁场的方向水平向右,图乙是穿过矩形线圈的磁通量φ随时间t变化的图象,矩形线圈的内阻r=1Ω,定值电阻R=1Ω,理想交流电压表V的示数1V,下列说法正确的是( )
A. 在0.01s时刻,电路中电流的瞬时值为2A
B. 在0.015s时刻,R两端电压的瞬时值为0
C. 电阻R消耗的热功率为2W
D. 发电机电动势e随时间t变化的规律e=2sin100πt(V)
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