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15.如图所示,水平地面上固定一绝缘光滑长方体abcd-a′b′c′d′,长ab为15m,宽ad为10m,高aa′为5m,MN、PQ与ad相互平行,且aN、NQ、Qb间距离都为5m.一个半径为R=5m的$\frac{1}{4}$圆弧的光滑绝缘轨道被竖直固定,圆弧轨道的最高点E与它的圆心O在同一水平线上,M为该装置与cd的切点,区域MNQP、PQbc存在竖直方向的匀强磁场,磁感应强度大小分别为B1=1T和B2=2T,方向相反,边界MN、PQ处无磁场.从E点静止释放一质量m1=0.1kg,带正电荷q=0.1C的小球.g=10m/s2.求:
(1)小球刚到达M点时,对圆弧管道的压力大小;
(2)小球从E点静止释放后由M点运动到落地的时间t;(π≈3)
(3)若在b′处有一静止的小滑块,其质量为m2=0.01kg,与地面间的动摩擦因数?=0.9.当小球刚过M时,对小滑块施加一水平恒力F,作用一段时间后撤去该恒力,使之在小球刚落地时两者$\underset{恰}{•}$$\underset{好}{•}$相遇,此时小滑块的速度也刚好减小到零.求恒力F的大小?($\sqrt{3}$≈1.7,$\sqrt{2.5}$≈$\sqrt{2.6}$≈1.6)

分析 (1)小球从E到M的过程,机械能守恒,根据机械能守恒定律求出小球到M点时的速度,结合牛顿第二定律与向心力表达式,及牛顿第三定律,即可求解;
(2)根据小球做匀速圆周运动,结合半径公式,及平抛运动规律,并由几何关系,即可求解.
(3)滑块先做匀加速运动,后做匀减速运动,作出v-t图象,求出最大速度,再由速度关系求解F的大小.

解答 解:(1)小球从释放到M点的过程,由机械能守恒有:
m1gR=$\frac{1}{2}{m}_{1}{v}^{2}$
代入数据解得:v=10m/s
在M点,由牛顿第二定律有:
F-m1g=m1$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:F=3N
根据牛顿第三定律,小球到达M点时对管道的压力为3N.
(2)①小球的运动情况如图所示,
设其在B1中的运动半径为R1,运动时间为t1.有:B1qv=m1$\frac{{v}^{2}}{{R}_{1}}$
代入数据解得:R1=10m
由图可知,小球在B1中做圆运动的圆心角为30°
所以 t1=$\frac{\frac{π}{6}{R}_{1}}{v}$=$\frac{π}{6}$≈0.5s
②设小球在B2中的运动半径为R2,运动时间为t2.有:B2qv=m2$\frac{{v}^{2}}{{R}_{2}}$
解代入数据得:R2=5m
小球在B2中做圆运动的圆心角为60°
所以t2=$\frac{\frac{π}{3}{R}_{2}}{v}$=$\frac{π}{6}$≈0.5s
③小球离开B2区域后做平抛运动,设小球做平抛运动的时间为t3.则有:hbb′=$\frac{1}{2}g{t}_{3}^{2}$
解得:t3=1s
所以,小球从M点到落地的时间为:t=t1+t2+t3≈2s
(3)①小球做平抛运动的水平位移为:x1=vt3=10m
根据题意,小滑块的运动是先匀加速再匀减速,其位置关系如图所示.

由图可知小滑块的总位移 x=$\sqrt{{x}_{1}^{2}+{x}_{2}^{2}-2{x}_{1}{x}_{2}cos120°}$
其中 x2=R1cos30°=5$\sqrt{3}$m
解得 x=$\sqrt{175+50\sqrt{3}}$m≈$\sqrt{260}$m≈16m
②小滑块的v-t图象形状如右下图所示,设小滑
块加速阶段的时间为t0,最大速度为vm,则

由位移关系有 x=$\frac{1}{2}{v}_{m}t$
速度关系有  vm=$\frac{F-μ{m}_{2}g}{{m}_{2}}$t0=$\frac{μ{m}_{2}g}{{m}_{2}}$(t-t0
解得vm=16m/s,t0=$\frac{2}{9}$s,作用力F=0.81N.
答:(1)小球刚到达M点时,对圆弧管道的压力大小是3N.
(2)小球从M点到落地的时间t是2s.
(3)恒力F的大小为0.81N.

点评 本题是复杂磁场与力学综合题,要按时间顺序正确分析小球的运动情况,对于磁场,关键定圆心,找半径,对于相遇问题,关键要找两个物体之间的关系.

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18.如图所示,竖直平面内的轨道是由倾角为θ的粗糙直轨道AB和半径为R的光滑圆弧轨道BCD相切于B点而构成的,E为轨道的最低点.质量为m的小物块(可视为质点)从直轨道上的P点由静止释放,物块沿轨道向下运动.物块与轨道AB间的动摩擦因数为μ.
(1)若P点与圆心O等高,求物块运动到轨道BCD上的最高点P1与E点间的高度差h;
(2)在保证物块能在轨道AB与BCD间做往返运动的前提下,求P、E两点间高度差H的最大值及在此条件下物块在轨道AB上运动的总路程L的最大值.

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6.图中的竖直圆筒固定不动,粗筒横截面积是细筒的4倍,细筒足够长.粗筒中A、B两轻质活塞间封有空气,气柱长l=20cm.活塞A上方的水银深H=10cm,两活塞与筒壁间的摩擦不计.大气压强p0=75cmHg.用外力F竖直向上托住活塞B,使之处于静止状态.水银面与粗筒上端相平.现缓慢升高温度,直至水银的一半进入细筒中,求:
(1)此时外力F与初始时外力F的比值;
(2)此时气体的温度与初始温度的比值.

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3.至今为止,人类已经发射了很多颗围绕地球运动的卫星.若卫星运动的轨道为圆周,则它的轨道可能是下图中的(  )
A.B.
C.D.

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10.如图所示是A、B两质点从同一地点运动的x-t图象,则下列说法正确的是(  )
A.A质点做匀加速直线运动
B.A、B两质点在8s末相遇
C.B质点前4s做减速运动,4秒后做加速运动
D.B质点先沿负方向做直线运动,后沿正方向做直线运动

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20.许多情况下光是由原子内部电子的运动产生的,因此光谱研究是探索原子结构的一条重要途径.利用氢气放电管可以获得氢原子光谱,根据玻尔理论可以很好地解释氢原子光谱的产生机理.已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为En=$\frac{E_1}{n^2}$,其中n=2,3,4….1885年,巴尔末对当时已知的在可见光区的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写做$\frac{1}{λ}=R(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{n^2})$,n=3,4,5,….式中R叫做里德伯常量,这个公式称为巴尔末公式.用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则里德伯常量R可以表示为(  )
A.-$\frac{E_1}{2hc}$B.$\frac{E_1}{2hc}$C.-$\frac{E_1}{hc}$D.$\frac{E_1}{hc}$

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7.下列说法正确的是(  )
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D.空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比

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