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19.如图所示,水平地面AD上固定一半径为R的四分之一光滑圆弧轨道BPC,顶端C静置一质量为m1的绝缘小物块甲,C点正上方O处用轻绳悬挂一质量为m2、带电量为+q的小物块乙.现让小物块乙从图示位置静止释放,小物块乙到达C点时细线恰好被拉断,并与物块甲发生碰撞(碰撞前后乙电量不变),碰撞后物块甲恰好对圆弧轨道无压力,物块乙沿圆弧轨道运动至P点脱离轨道,脱离瞬间在空间加一匀强电场,使物块乙沿直线运动至水平地面并与物块甲的落地点相同.已知α=60°,A、B、O三点在同一竖直线上,A为圆心,不考虑因空间电场的改变而带来的其它影响,求:
(1)细线所能承受的最大压力;
(2)所加电场强度的最小值及在此情况下物块乙落在水平地面上时的动能.

分析 (1)根据向心力公式可求得甲在C点的速度大小,再根据向心力公式可求得细线能承受的最大压力;
(2)甲在最高点恰好无压力,则甲做平抛运动,根据平抛运动规律可求得运动位移;乙在P点离点,则此时重力的分力充当向心力,此后在电场的作用下做直线运动,当电场力恰好等于重力垂直运动方向上分力时电场强度最小,根据动能定理可求得落地时的动能大小.

解答 解:(1)乙物块做圆周运动至C点处时,设绳长为L,
F-m2g=m$\frac{{v}_{c}^{2}}{L}$
C物体运动到C点过程,根据动能定理可知:
m2gL(1-cosα)=$\frac{1}{2}$mvC2
联立解得,F=2mg;
(2)在C点,对甲分析可知:
m1g=m1$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
此后甲做平抛运动,由R=$\frac{1}{2}$gt2
x=v1t
解得:x=$\sqrt{2}R$
乙物块从P点沿切线飞出且与甲落地点相同,可知AP与竖直方向的夹角:
θ=45°
因乙做直线运动,可知
qEmin=m2gsinθ
得Emin=$\frac{\sqrt{2}{m}_{2}g}{2q}$
乙在P点脱离
m2gcosθ=m2$\frac{{v}_{P}^{2}}{R}$
乙从P至落地点,由动能定理可得:
m2gRsinθ=EK-$\frac{1}{2}$m2vP2
综上得:Ek=$\frac{3\sqrt{2}}{4}$m2gR.
答:(1)细线所能承受的最大压力为2mg;
(2)所加电场强度的最小值为$\frac{\sqrt{2}{m}_{2}g}{2q}$;在此情况下物块乙落在水平地面上时的动能为$\frac{3\sqrt{2}}{4}$m2gR.

点评 本题考查带电粒子在电场中的运动规律,要注意正确结合动能定理、向心力公式以及平抛运动规律进行分析,运动过程较为复杂,要注意认真分析,特别注意D点和D点的临界条件的分析利用.

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A.两电荷的电性一定相同
B.t1时刻两电荷的电势能最大
C.0~t2时间内,两电荷的静电力先增大后减小
D.0~t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小

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(  )
A.B.C.D.

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7.如图甲是某景点的山坡滑道图片,技术人员通过测量绘制出如图乙所示的示意图.AC是滑道的竖直高度,D点是AC竖直线上的一点,且有AD=DE=10m,滑道AE可视为光滑,滑行者从坡顶A点由静止开始沿滑道AE向下做直线滑动,则滑行者在滑道AE上滑行的时间为(  )
A.$\sqrt{2}$sB.$\sqrt{3}$sC.2sD.2$\sqrt{2}$s

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14.环形对撞机是研究高能粒子的重要装置,如图所示正、负粒子由静止经过电压为U的直线加速器加速后,沿圆环切线方向注入对撞机的真空环状空腔内,空腔内存在与圆环平面垂直的匀强磁场,调节磁感应强度的大小可使两种带电粒子被局限在环状空腔内,沿相反方向做半径相等的匀速圆周运动,并在碰撞区内迎面相撞.为维持带电粒子沿环状空腔的中心线做匀速圆周运动,下列说法正确是(  )
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B.对于给定的加速电压,带电粒子的比荷$\frac{q}{m}$越大,磁感应强度B越大
C.对于给定的带电粒子,加速电压U越大,粒子做圆周运动的周期越大
D.对于给定的带电粒子,粒子做圆周运动的周期与加速电压U无关

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11.如图为雅各布天梯实验装置.接通电源后可以看到两根金属电极间可以产生明亮的电弧.则下列说法正确的是(  )
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