题目列表(包括答案和解析)
A、当小球运动的弧长为圆周长的
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B、当小球运动的弧长为圆周长的
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C、小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大 | ||
D、小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小 |
A、小球能越过d点并继续沿环向上运动 | B、当小球运动到d点时,不受洛伦兹力 | C、小球从d点运动到b点的过程中,重力势能减小,电势能减小 | D、小球从b点运动到c点的过程中,经过弧bc中点时速度最大 |
如图,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直。在电磁场区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球。O点为圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,Ob沿水平方向。已知小球所受电场力与重力大小相等。现将小球从环的顶端a点由静止释放。下列判断正确的是( )
A.当小球运动的弧长为圆周长的1/4时,洛仑兹力最大
B.当小球运动的弧长为圆周长的1/2时,洛仑兹力最大
C.小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大
D.小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小
如图,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直。在电磁场区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球。O点为圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,Ob沿水平方向。已知小球所受电场力与重力大小相等。现将小球从环的顶端a点由静止释放。下列判断正确的是( )
A.当小球运动到bc中点时,洛仑兹力最大
B.当小球运动到c点时,洛仑兹力最大
C.小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大
D.小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小
如图,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直。在电磁场区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球。O点为圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,Ob沿水平方向。已知小球所受电场力与重力大小相等。现将小球从环的顶端a点由静止释放,下列判断正确的是 ( )
A.当小球运动的弧长为圆周长的1/4时,洛仑兹力最大
B.当小球运动到c点时,小球受到的支持力可能比重力小
C.小球从a点运动到b点,重力势能减小,电势能增大
D.小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小
一、1、BCD 2、BD 3、A 4、B 5、AC 6、A 7、D 8、D
9、BD 10、A 11、AD 12、D
二、实验题(本题共2小题共18分)将答案填在横线上或作图和连线.
13、(8分)0.730;8.0(8也给分);。(前两空分别为2分,第三空4分)
三、本大题共四小题共计54分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题.答案中必须明确写出数值和单位
15、(12分)(1)飞船绕地球做匀速圆周运动的加速度为a,飞船质量为m1,由万有引力定律和牛顿第二定律得
①(2分)
(2分)
由物体在地球表明受到的万有引力近似等于物体重力得
②(2分)
由①②式得 (2分)
(2)大西洋星绕地球做匀速圆周运动的速度为v、质量为m2,由万有引力定律和牛顿第二定律,得
③(2分)
=6R
由②③式得(2分)
16、(13分)(1)设物块到达B点的速度为vB,由……………………… (2分)
解得:……………………………………………………………… (3分)
(2)设支持力为FN,由………………………………………………(2分)
解得…………………………………………………………………(3分)
(3)设物块和小车的最终速度为v,由mvB=(M+m)v,得:(3分)
17、(14分)(1)金属棒MN沿导轨竖直向上运动,进入磁场中切割磁感线产生感应电动势。当金属棒MN匀速运动到C点时,电路中感应电动势最大,产生的感应电流最大。(2分)
金属棒MN接入电路的有效长度为导轨OCA形状满足的曲线方程中的x值。因此接入电路的金属棒的有效长度为
Lm=xm=0.5m(2分)
Em=3.0V(1分)
且
A(2分)
(2)金属棒MN匀速运动中受重力mg、安培力F安、外力F外作用
N
N(2分)
(3)金属棒MN在运动过程中,产生的感应电动势
有效值为 (2分)
金属棒MN滑过导轨OC段的时间为t
m
s (1分)
滑过OC段产生的热量 J(2分)
18、(15分)(1)设小木块1碰前的速度为v1,从开始运动到碰前,根据动能定理
(2分)
对小木块1和2,由动量守恒 mv1 = 2mv (2分)
求出 (2分)
(2)碰撞前损失的机械能为 1 = μmgcosθ?l (1分)
因碰撞损失的机械能为 (1分)
求出 (2分)
(3)对n个木块碰撞的全过程
重力做的总功(1分)
克服摩擦做的总功
(1分)
根据功与能的关系 (2分)
由以上各式求出 (1分
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