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(16分)如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,AB段光滑水平,BC段为光滑圆弧,对应的圆心角θ=37º,半径r=2.5m,CD段平直倾斜且粗糙,各段轨道均平滑连接,倾斜轨道所在区域有场强大小为E=2×l05N/C、方向垂直于斜轨向下的匀强电场.质量m=5×l0-2kg、电荷量q=+1×10-6C的小物体(视为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行,在C点以速度v0=3m/s冲上斜轨.以小物体通过C点时为计时起点,0.1s以后,场强大小不变,方向反向.已知斜轨与小物体间的动摩擦因数μ=0.25.设小物体的电荷量保持不变,取g=10m/s2,sin37º=0.60,cos37º=0.80. 

(1)求弹簧枪对小物体所做的功;
(2)电场方向改变前后,小物体的加速度各是多大;
(3)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求CP的长度.

(1)0.475J(2)   (3)0.57m

解析试题分析:(1)设弹簧枪对小物体做功为W,由动能定理得    (3分)
代人数据得            (2分)
(2)设小物体通过C点进入电场后的加速度大小为a1
由牛顿第二定律得   (2分)  得      (1分)
0.1s后,电场力反向,设小物体的加速度大小为a2,由牛顿第二定律得
      (2分)    得   (1分)
(3)小物体向上做匀减速运动,经t=0.1s后,速度达到v,有
    (1分)
设运动的位移大小为s1,有  (1分)
设小物体以此加速度运动到速度为0,位移大小为s2,有
     (2分)
设CP的长度为s,有   s=s1+s2=0.57m   (1分)
考点:解答本题时先将小物体的运动分段,根据每一段运动受力情况判断运动性质的特点再选择动能定理、牛顿运动定律和运动学规律求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

如图甲所示,两平行金属板A、B的板长l=0.20 m,板间距d=0.20 m,两金属板间加如图乙所示的交变电压,并在两板间形成交变的匀强电场,忽略其边缘效应。在金属板右侧有一方向垂直于纸面向里的匀强磁场,其左右宽度D="0.40" m,上下范围足够大,边界MN和PQ均与金属板垂直。匀强磁场的磁感应强度B=1.0×10-2 T。现从t=0开始,从两极板左端的中点O处以每秒钟1000个的速率不停地释放出某种带正电的粒子,这些粒子均以vo=2.0×105 m/s的速度沿两板间的中线射入电场,已知带电粒子的比荷=1.0×108 C/kg,粒子的重力和粒子间的相互作用都忽略不计,在粒子通过电场区域的极短时间内极板间的电压可以看作不变.求:

(1)  t=0时刻进入的粒子,经边界MN射入磁场和射出磁场时两点间的距离;
(2) 当两金属板间的电压至少为多少时,带电粒子不能进入磁场;
(3) 在电压变化的第一个周期内有多少个带电的粒子能进入磁场。

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(1)当物块滑到圆环最低点B时对轨道的压力大小
(2)若在圆环最低点B点给小物块一个水平向左的初速度,那么物块能否紧贴圆环在竖直平面内做圆周运动。(写出详细分析、判定过程)(已知:

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(1)闭合开关S后,AB间的场强的大小是多少?
(2)粒子到达金属网B的最长时间?
(3)切断开关S,并撤去金属网B,加上垂直纸面向内、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,设加上B后粒子仍能到达荧光屏。这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮区的长度是多少?

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(2)若加速电场的电势差可变,调节电势差,使电子经过x轴时的坐标为(2d,0),求加速电场的电势差U

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