如图所示,四分之一光滑绝缘圆弧轨道AP和水平绝缘传送带PC固定在同一 竖直平面内,圆弧轨道的圆心为O,半径为R.传送带PC之间的距离为L,沿逆时针方向的运动速度v=
.在PO的右侧空间存在方向竖直向下的匀强电场.一质量为m、电荷量为+q的小物体从圆弧顶点A由静止开始沿轨道下滑,恰好运动到C端后返回.物体与传送 带间的动摩擦因数为μ,不计物体经过轨道与传送带连接处P时的机械能损失,重力加速度为g
(1)求物体下滑到P点时,物体对轨道的压力F
(2)求物体返回到圆弧轨道后,能上升的最大高度H
(3)若在PO的右侧空间再加上方向垂直于纸面向里、磁感应强度为B的水平匀强磁场 (图中未画出),物体从圆弧顶点A静止释放,运动到C端时的速度为
,试求物体在传送带上运动的时间t.
考点分析:
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如图所示为回旋加速器的示意图.它由两个铝制D型金属扁盒组成,两个D形盒正中间开有一条狭缝,两个D型盒处在匀强磁场中并接在高频交变电源上.在D
1盒中心A处有离子源,它产生并发出的a粒子,经狭缝电压加速后,进入D
2盒中.在磁场力的作用下运动半个圆周后,再次经狭缝电压加速.为保证粒子每次经过狭缝都被加速,设法使交变电压的周期与粒子在狭缝及磁场中运动的周期一致.如此周而复始,速度越来越大,运动半径也越来越大,最后到达D型盒的边缘,以最大速度被导出.已知a粒子电荷量为q,质量为m,加速时电极间电压大小恒为U,磁场的磁感应强度为B,D型盒的半径为R,设狭缝很窄,粒子通过狭缝的时间可以忽略不计,设a粒子从离子源发出时的初速度为零.(不计a粒子重力)求:
(1)a粒子第一次被加速后进入D
2盒中时的速度大小;
(2)a粒子被加速后获得的最大动能E
k和交变电压的频率f
(3)a粒子在第n次由D
1盒进入D
2盒与紧接着第n+1次由D
1盒进入D
2盒位置之间的距离△x.
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如图,水平桌面固定着光滑斜槽,光滑斜槽的末端和一水平木板平滑连接,设物块通过衔接处时速率没有改变.质量m
1=0.40kg的物块A从斜槽上端距水平木板高度h=0.80m处下滑,并与放在水平木板左端的质量m
2=0.20kg的物块B相碰,相碰后物块B滑行x=4.0m到木板的C点停止运动,物块A滑到木板的D点停止运动.已知物块B与木板间的动摩擦因数μ=0.20,重力加 速度 g=10m/s
2,求:
(1)物块A沿斜槽滑下与物块B碰撞前瞬间的速度大小;
(2)滑动摩擦力对物块B做的功;
(3)物块A与物块B碰撞过程中损失的机械能.
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为了较准确地测量一只微安表的内阻,采用如图1所示实验电路图进行测量,实验室可供选择的器材如下:
A.待测微安表(量程500μA,内阻约 300Ω)
B.电阻箱(最大阻值999.9Ω)
C.滑动变阻器R
1(最大阻值为10Ω)
D.滑动变阻器R
2(最大阻值为1kΩ)
E.电源(电动势为2V,内阻不计)
F.保护电阻R
(阻值为120Ω)
①实验中滑动变阻器应选用______(填“C”或“D”);
②按照实验电路在如图2所示的方框中完成实物图连接.
③实验步骤:
第一,先将滑动变阻器的滑片移到最右端,调节电阻箱R的阻值为零;
第二,闭合开关S,将滑片缓慢左移,使微安表满偏;
第三,保持滑片不动,调节R的电阻值使微安表的示数正好是满刻度的
时,此时接入电路的电阻箱的示数如图3所示,阻值R为______Ω.
第四,根据以上实验可知微安表内阻的测量值R
A为______Ω
④若调节电阻箱的阻值为R′时,微安表的示数正好是满刻度的
,认为此时微安表内阻就等于R′.则此时微安表内阻的测量值R′与微安表的示数正好是满刻度的
时微安表内阻的测量值R
A相比,更接近微安表真实值的是______.(填“R′”或“R
A”)
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某同学在测定一厚度均匀的圆柱形玻璃的折射率时,先在白纸上作一与圆柱横截面相同的圆,圆心为O.将圆柱形玻璃的底面与圆重合放在白纸上.在圆柱形玻璃一侧适当位置竖直插两枚大头针P
1和P
2,在另一侧适当位置再先后插两枚大头针P
3和P
4,先使P
3能够挡住P
2、P
1的像,再插大头针P
4时,使P
4能够档住P
3和P
2,P
1的像.移去圆柱形玻璃和大头针后,得如图所示的痕迹.
①图中已画出P
1P
2的入射光线,请在图中补画出完整的光路图,并标出光从玻璃射入空气的入射角θ
1和折射角θ
2.
②用入射角θ
1和折射角θ
2表示玻璃折射率的表达式为n=______.
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如图所示,在光滑的水平面上静止放一质量为m的木板B,木板表面光滑,左端固定一轻质弹簧.质量为2m的木块A以速度v
从板的右端水平向左滑上木板B.在 木块A与弹簧相互作用的过程中,下列判断正确的是( )
A.弹簧压缩量最大时,B板运动速率最大
B.B板的加速度一直增大
C.弹簧给木块A的冲量大小为2mv
/3
D.弹簧的最大弹性势能为mv
2/3
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