【题目】如图所示,粗糙水平轨道与半径为R的竖直光滑半圆轨道在B点平滑连接,在过圆心O的水平界面M的下方分布有水平向右的匀强电场,场强,现有一质量为m、电量为+q的小球(可视为质点)从水平轨道上A点由静止释放,小球运动到C点离开圆轨道后经界面MN上的P点进入电场(P点恰好在A点的正上方).已知A、B间距离为2R,重力加速度为g,求:
(1)小球在C处的速度大小;
(2)小球从A运动到B克服阻力所做的功;
(3)球从A运动到C的过程中对轨道压力的最大值。
【答案】(1) (2)3mgR (3)
【解析】
(1) 利用小球做平抛运动,据平抛运动水平方向的匀速和竖直方向的自由落体运动求解即可;
(2) 从A到C利用动能定理求解即可;
(3) 从小球受到重力和电场力的合力分析处小球在轨道上的最大压力,利用牛顿第二定律求解即可。
(1) 小球离开C点做平抛运动,根据
解得:
则小球在C点的速度
解得:;
(2) A→C过程,由动能定理得:
代入数据解得:;
(3) 小球进入圆周轨道,电场力做正功,重力做负功
从P点进入电场做曲线运动,电场力做负功,重力做正功,由于电场力是重力2倍,因此小球在圆周D处速度最大,利用复合场等效法D处应是重力与电场力合力连线跟圆周的交点,设OD连线与竖直方向夹角为θ,则tanθ=2
A→D过程,根据动能定理得:
解得:。
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【题目】如图所示,一光滑杆固定在底座上,构成支架,放置在水平地面上,光滑杆沿竖直方向,一轻弹簧套在光滑杆上。一圆环套在杆上,圆环从距弹簧上端H处由静止释放,接触弹簧后,将弹簧压缩,弹簧的形变始终在弹性限度内。已知圆环的质量为m,支架的质量为3m,弹簧的劲度系数为k,重力加速度为g,不计空气阻力。取圆环刚接触弹簧时的位置为坐标原点O,竖直向下为正方向,建立x轴。
(1)在圆环压缩弹簧的过程中,圆环所受合力为F,请在图中画出F随x变化的示意图;
(2)借助F-x图像可以确定合力做功的规律,在此基础上,求圆环在下落过程中最大速度vm的大小。
(3)试论证当圆环运动到最低点时,底座对地面的压力FN > 5mg。
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【题目】探究平抛运动实验装置如图所示,半径为 L 的四分之一圆轨道(可视为光滑) 固定于水平桌面上,切口水平且与桌边对齐,切口离地面高度为 2L.离切口水平距离为 L 的一探测屏 AB 竖直放置,一端放在水平面上,其高为 2L.一质量为 m 的小球从圆轨道上不同的位置静止释放打在探测屏上.若小球在运动过程中空气阻力不计,小球可视为质点, 重力加速度为 g.求:
(1)小球从图示位置 P 处静止释放,到达圆轨道最低点 Q 处速度大小及小球对圆轨道压力;
(2)为让小球能打在探测屏上,小球应从圆轨道上什么范围内静止释放?
(3)小球从什么位置静止释放,小球打在屏上时动能最小,最小动能为多少?
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【题目】两个可视为质点的小球a和b,用质量可忽略的刚性细杆相连,放置在一个光滑的半球面内,如图所示。已知小球a和b的质量之比为,细杆长度、是球面半径的倍。两球处于平衡状态时,细杆与水平面的夹角θ是
A. 45° B. 30° C. 22.5° D. 15°
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【题目】如图所示,两平行金属板A、B间为一匀强电场,C、D为电场中的两点,且CD=4cm,其连线的延长线与金属板A成30°角.已知电子从C点移到D点的过程中电场力做功为,元电荷,求:
(1)C、D两点间的电势差匀强电场的场强大小E;
(2)若选取A板的电势,C点距A板1cm,电子在D点的电势能为多少?
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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处开始自由下滑( )
A. 在以后的运动过程中,小球和槽的动量始终守恒
B. 在下滑过程中槽对小球的作用力做负功
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,小球和槽的机械能守恒,小球能回到槽高h处
E. 小球被反弹后一定不能滑到槽上
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【题目】如图甲所示,静电除尘装置中有一长为L、宽为b、高为d的矩形通道,其前、后面板使用绝缘材料,上、下面板使用金属材料。图乙是装置的截面图,上、下两板与电压恒定的高压直流电源相连。质量为m、电荷量为-q、分布均匀的尘埃以水平速度v0进入矩形通道,当带负电的尘埃碰到下板后其所带电荷被中和,同时被收集。通过调整两板间距d可以改变收集频率η。当d=d0时η为81%(即离下板081d0范围内的尘埃能够被收集)。
不计尘埃的重力及尘埃之间的相互作用。
(1)求收集效率为100%时,两板间距的最大值为dm;
(2)求收集率η与两板间距d的函数干系;
(3)若单位体积内的尘埃数为n,求稳定工作时单位时间下板收集的尘埃质量与两板间距d的函数关系,并绘出图线
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【题目】据每日邮报2014年4月18日报道,美国国家航空航天局(NASA)目前宣布首次在太阳系外发现“类地”行星Kepler-186f。假如宇航员乘坐宇宙飞船到达该行星,进行科学观测:该行星自转周期为T;宇航员在该行星“北极”距该行星地面附近h处自由释放—个小球(引力视为恒力),落地时间为t。已知该行星半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是
A. 该行星的第一宇宙速度为
B. 宇宙飞船绕该星球做圆周运动的周期不小于
C. 该行星的平均密度为
D. 如果该行星存在一颗同步卫星,其距行星表面高度为
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【题目】物理小组的同学用如图所示的实验器材测定重力加速度,实验器材有:底座、带有标尺的竖直杆、光电门l和2组成的光电计时器(其中光电门l更靠近小球释放点),小球释放器(可使小球无初速释放)、网兜。实验时可用两光电门测量小球从光电门l运动至光电门2的时间t,并从竖直杆上读出两光电门间的距离h。
(1)改变光电门1的位置,保持光电门2的位置不变,小球经过光电门2的速度为v,不考虑空气阻力,小球的加速度为重力加速度g,则h、t、g、v四个物理量之间的关系为h=________。
(2)根据实验数据作出图线,若图线斜率的绝对值为k,根据图线可求出重力加速度大小为________。
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