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4.如图所示,组装成“S”形的轨道平放在水平面上,Oa部分由薄壁细圆管弯成,固定在直角坐标平面xOy内,管口恰好落在原点O上,直径与Ox轴重合;ab部分半圆形轨道的半径r是可以调节的,直径也与Ox轴重合,两部分在a处圆滑连接.在xOy平面内有一足够大的匀强电场,场强大小E=2.0×105V/m,方向沿x轴负方向.一个质量m=0.01kg、带正电荷g=5×10-7C的小球(可视为质点),以10m/s的速度从管口O点进入轨道,不计一切摩擦,小球运动过程中电量不变,取g=10m/s2
(1)取r=1.6m时,发现带电小球恰好能从b处飞出,试求Oa部分的半径R;
(2)r取多大值,小球从b处飞出后,到达y轴上的位置(离原点)最远?
(3)现在O、b两点各放一个压力传感器,并计算出压力差△F;改变半径r的大小,重复实验,最后绘得△F-$\frac{1}{r}$图线如图所示,求直线在△F轴上的截距.

分析 (1)带电小球恰能能从b处飞出时,轨道对小球没有作用力,由电场力提供向心力,根据牛顿第二定律列式得到速度与半径r的关系式;小球从O到b,运用动能定理列式,联立求解R;
(2)小球从b处飞出轨道后,做类似平抛运动;对O到b过程根据动能定理列式;再对类似平抛运动根据分位移公式列式;最后联立求解即可;
(3)在O点,电场力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;在b点,也是电场力和支持力的合力提供向心力,再次根据牛顿第二定律列式;对从O到b过程根据动能定理列式;最后联立求解即可.

解答 解:(1)小球从O运动到b,设到b点的速度为vb,据动能定理有:
$-qE(2R+2r)=\frac{1}{2}mv_b^2-\frac{1}{2}mv_0^2$
小球恰好过b点,即FN=0,
则有:$qE=\frac{mv_b^2}{r}$
代入得:R=0.5m
(2)小球在b点离开轨道后,在电场力作用下做类平抛运动,
Y方向:y=vbt
x(负)方向:$2R+2r=\frac{1}{2}a{t^2}$
又$a=\frac{qE}{m}$
解得:$y=4\sqrt{-{{(r-\frac{3}{4})}^2}+\frac{25}{16}}$
显然,当r=0.75m时y坐标有最大值.     
(3)设小球在O、b两点的作用力分别为FO和Fb,则有:${F_0}-qE=\frac{mv_0^2}{R}$
得:F0=2.1N
${F_b}+qE=\frac{mv_b^2}{r}$
得:${F_b}=\frac{0.8}{r}-0.5$
$△F={F_O}-{F_b}=2.6-\frac{0.8}{r}$
所以截距为2.6N
答:答:(1)Oa部分的半径R为0.5m;
(2)r取0.75m时,小球从b处飞出后,到达y轴上的位置(离原点)最远为5m;
(3)△F-$\frac{1}{r}$图线的纵轴截距为2.6

点评 本题关键明确带电小球的运动规律,然后分段结合牛顿第二定律、动能定理和类平抛运动的分运动公式列式求解,不难.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.①如图1所示为气垫导轨.导轨上的两滑块质量相等,两滑块上的挡光片宽度相同.现将气垫导轨水平放置做“验证动量守恒定律”实验.实验中用滑块甲撞击静止在导轨上的滑块乙,碰撞前滑块乙处于静止状态.第一次在两滑块碰撞端安上弹簧片,第二次在两滑块碰撞端粘上橡皮泥.两次实验时滑块甲碰前通过光电门计时装置记录的挡光片的挡光时间相等,碰后滑块乙第一次和第二次通过光电门计时装置记录的挡光片挡光时间分别为t1,t2.通过实验验证了这两次碰撞均遵守动量守恒定律,请你判断t1,t2的关系应为t1<t2(选填“>”、“<”或“=”)

②大小相等的入射小球和被碰小球的质量均已知,利用如图2所示的装置和器材能做“验证动量定恒定律”的实验吗?能.(选填“能”或“不能”)
如果你选填的是“能”,那么你还需要的器材是:刻度尺.
如果你选填的是“不能”,请简要说明理由:不能;缺少刻度尺.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.光滑球面与光滑斜面构成如图所示装置,该装置固定在水平地面上(图为截面图),其中AB为$\frac{1}{4}$圆弧,BC为倾角θ的斜面.质量为m1的滑块位于球面的底端,质量为m2的滑块位于斜面上,两滑块用一细线相连.由静止释放m2后,在细线拉力作用下m1沿球面上滑,当滑到球面最高点速度为v时,m2恰好滑到斜面底端,此时细线断开(不再对物块产生作用),此后m2滑上质量为M的足够长的薄木板(滑上瞬间无能量损失).已知M=2m2,m2与M间的动摩擦因数为μ,地面光滑,重力加速度为g,求:

(1)m1到达球面最高点时对球面的压力大小;
(2)当m1第一次落到斜面上时,m2仍在M上滑动,则此时m2距M左端多远?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.要测一个自感系数很大的线圈L的直流电阻RL,实验室提供以下器材:
A、待测线圈L(阻值约为2Ω,额定电流2A)
B、电流表A1 (量程0.6A,内阻r1=0.2Ω)
C、电流表A2(量程3.0A,内阻r2约0.2Ω)
D、滑动变阻器R1(0~l0Ω)
E、滑动变阻器R2(0~1kΩ)
F、定值电阻R3=10Ω
G、定值电阻R4=100Ω
H、电源(电动势E约9V)
L、单刀单掷开关两只S1、S2,导线若干
要求实验时,能方便调节滑动变阻器的阻值,并在尽可能大的范围内测得多组A1表、A2表的读数I1、I2,然后利用I1-I2图象求出线圈的电阻RL.设计实验的电路如图1.

①实验中定值电阻R应选用F,滑动变阻器R’应选用D.(要求填写器材前的选项符号)
②实验结束时应先断开开关S2
③用实验测得的数据作出I1-I2图象(如图2所示),则线圈的直流电阻RL=2.0Ω.(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.一轻质弹簧左端固定在某点,放在水平面上,如图所示.A点左侧的水平面光滑,右侧水平面粗糙,在A点右侧5m远处竖直放置一半圆形光滑轨道,轨道半径R=0.4m,连接处平滑.现将一质量m=0.1kg的小滑块放在弹簧的右端(不拴接),用力向左推滑块而压缩弹簧,使弹簧具有的弹性势能为2J,放手后,滑块被向右水平弹出.已知滑块与A点右侧水平面的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2.求:
(1)滑块运动到半圆形轨道最低点B处时对轨道的压力;
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9.某学习小组为探究导电溶液的电阻在体积相同时,电阻值与长度的关系.选取一根乳胶管,里面灌满了盐水,两端用粗铜丝塞住管口,形成一段封闭的盐水柱.进行了如下实验:
(1)该小组将盐水柱作为纯电阻,粗测其电阻约为几千欧.现采用伏安法测盐水柱的电阻,有如下实验器材供供选择:
A.直流电源:电动势12V,内阻很小,额定电流1A;
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F.滑动变阻器R2:最大阻值5kΩ;
G.开关.导线等
在可供选择的器材中,应选用的电流表是A1(填“A1”或“A2”),应该选用的滑动变阻器是R2(填“R1”或“R2”);
(2)根据所选的器材画出实验的电路图
(3)握住乳胶管两端把它均匀拉长,多次实验测得盐水柱长度L.电阻R的数据如表:
实验次数123456
长度L(cm)20.025.030.035.040.045.0
电阻R(kW)1.32.13.04.15.36.7
为了研究电阻R与长度L的关系,该小组用纵坐标表示电阻R,作出了如图所示的图线,你认为横坐标表示的物理量是L2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.随着现代科学的发展,大量的科学发展促进了人们对原子、原子核的认识,下列有关原子、原子核的叙述正确的是 (  )
A.卢瑟福α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构
B.天然放射现象表明原子核内部有电子
C.放射性元素的半衰期是原子核有半数发生衰变所需要的时间
D.氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级和从n=2能级跃迁到n=1能级,前者跃迁辐射出的光子波长比后者的短.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.人造地球卫星可能绕地球做匀速圆周运动,也可能沿椭圆轨道绕地球运动,对于沿某一椭圆轨道绕地球运动的卫星(其近地点到地面的高度可以忽略不计),以下说法正确的是(  )
A.近地点速度一定大于7.9km/s
B.近地点速度可以小于7.9km/s
C.远地点速度一定大于在同高度圆轨道上的运行速度
D.远地点速度一定小于在同高度圆轨道上的运行速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,间距为L、电阻为零的U形金属竖直轨道,固定放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面里.竖直轨道上部套有一金属条bc,bc的电阻为R,质量为2m,可以在轨道上无摩擦滑动,开始时被卡环卡在竖直轨道上处于静止状态.在bc的正上方高H处,自由落下一质量为m的绝缘物体,物体落到金属条上之前的瞬问,卡环立即释改,两者一起继续下落.设金属条与导轨的摩擦和接触电阻均忽略不计,竖直轨道足够长.求:
(1)金属条开始下落时的加速度;
(2)金属条在加速过程中,速度达到v1时,bc对物体m的支持力;
(3)金属条下落h时,恰好开始做匀速运动,求在这一过程中感应电流产生的热量.

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