【题目】在如图所示的空间里,存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度在数值上满足。在竖直方向存在交替变化的匀强电场(竖直向上为正),电场大小为。一倾角为、长度足够的光滑绝缘斜面放置在此空间。斜面上有一质量为m,带电量为-q的小球,从t=0时刻由静止开始沿斜面下滑,设第5秒内小球不会离开斜面,重力加速度为g。求:
(1)第6秒内小球离开斜面的最大距离.
(2)第19秒内小球未离开斜面,角应满足什么条件?
【答案】(1) (2)
【解析】
(1)在第一秒内,电场力方向竖直向下,洛伦兹力方向垂直斜面向上,小球的合力沿斜面向下,做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求出加速度的大小,从而求出1s末的速度,第二秒内,电场力与重力平衡,小球受洛伦兹力做匀速圆周运动,当小球运动半个周期时,距离斜面最远.结合半径公式求出最远距离.
(2)小球未离开斜面时,说明洛伦兹力小于重力、电场力沿垂直于斜面方向的分力,列式求解.
(1)设第一秒内小球在斜面上运动的加速度为a,
由牛顿第二定律,得(mg+qE0)sinθ=ma
第一秒末的速度为:v=at1
第二秒内:qE0=mg
所以小球将离开斜面在上方做匀速圆周运动,则由向心力公式得
圆周运动的周期为:
由题图可知,小球在奇数秒内沿斜面做匀加速运动,在偶数秒内离开斜面做完整的圆周运动。
所以,第5秒末的速度为:v5=a(t1+t3+t5)=6gsinθ
小球离开斜面的最大距离为:
(2)第19秒内仍在斜面上,则有:
又因为:
所以
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【题目】如图所示,线段A为某电源的U-I图线,线段B为某电阻R的U-I图线,由上述电源和电阻组成闭合电路时,求:
(1)电源的输出功率P出是多大?
(2)电源内部损耗的电功率P内是多少?
(3)电源的效率是多大?
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【题目】一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5 s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t图像如图所示。已知汽车的质量为m=2×103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,g取10m/s2,则()
A. 汽车在前5 s内的牵引力为4×103N
B. 汽车在前5 s内的牵引力为6×103N
C. 汽车的额定功率为60kW
D. 汽车的最大速度为30m/s
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【题目】某滑板爱好者在离地h=1.8m高的平台上滑行,水平离开A点后落在水平地面的B点,其水平位移S1=3m,着地时由于存在能量损失,着地后速度变为v=4m/s,并以此为初速度沿水平地面滑行S2=8m后停止,已知人与滑板的总质量m=60kg.求
(1)人与滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力大小;
(2)人与滑板离开平台时的水平初速度.(空气阻力忽略不计,g=10m/s2)
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【题目】如图为一匀强电场,某带电粒子从A点运动到B点.在这一运动过程中克服重力做的功为2.0J,电场力做的功为1.5J.则下列说法正确的是
A. 粒子带负电
B. 粒子在A点的电势能比在B点少1.5J
C. 粒子在A点的动能比在B点多0.5J
D. 粒子在A点的机械能比在B点少1.5J
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【题目】两物体从同一位置出发,如图所示为两物体作直线运动时的图象,但纵坐标表的物理量未标出,则以下判断不正确的是
A. 若纵坐标表示位移,则A质点以3m/s的速度匀速运动
B. 若纵坐标表示位移,质点B先沿正方向做直线运动,后沿负方向做直线运动
C. 若纵坐标表示速度.则B物体加速度先减小再增大
D. 若纵坐标表示速度.则在t= 2s时刻,两物体相遇
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【题目】下图是物体做直线运动的x-t图像,下列说法正确的是( )
A. 0-4s的时间内做匀加速运动,8s-10s时间内做匀减速运动
B. 4s-8s时间内物体静止
C. 0-10s时间内速度的方向都相同
D. 整个过程中,物体运动的位移等于梯形的 “面积”
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【题目】如图所示,一水平长木板的左端有一滑块,滑块正上方高h = 0.8m处有一小球,当滑块在长木板上以初速度=3m/s向右滑出的同时,小球以初速度=2m/s向右抛出,结果小球与滑块刚好能相遇,g=10m/s2,求:
(1)滑块与长木板间的动摩擦因数;
(2)如果将长木板绕左端逆时针转动,再将小球以初速度水平抛出的同时,滑块从长木板的底端以一定的初速度沿长木板向上滑动,如果滑块在上滑的过程中与小球相遇,滑块的初速度多大?
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【题目】如图所示,轻杆BC的C点用光滑铰链与墙壁固定,杆的B点通过细绳AB使杆与竖直墙壁保持垂直,墙与BC间的夹角。若在B点悬挂一个光滑定滑轮(不计重力),某人用它匀速地提起重物,已知重物的质量m = 40kg,人的质量M = 60kg,取g =10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=0.8,求:
(1)此时地面对人的支持力的大小FN;
(2)轻杆BC和细绳AB对B点的作用力FBC、FAB的大小。
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