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如图所示,水平地面上方被竖直线MN分隔成两部分,M点左侧地面粗糙,动摩擦因数为μ...

manfen5.com 满分网如图所示,水平地面上方被竖直线MN分隔成两部分,M点左侧地面粗糙,动摩擦因数为μ=0.5,右侧光滑.MN右侧空间有一范围足够大的匀强电场.在O点用长为R=5m的轻质绝缘细绳,拴一个质量mA=0.04kg,带电量为q=+2×10-4的小球A,在竖直平面内以v=10m/s的速度做顺时针匀速圆周运动,运动到最低点时与地面刚好不接触.处于原长的弹簧左端连在墙上,右端与不带电的小球B接触但不粘连,B球的质量mB=0.02kg,此时B球刚好位于M点.现用水平向左的推力将B球缓慢推至P点(弹簧仍在弹性限度内),MP之间的距离为L=10cm,推力所做的功是W=0.27J,当撤去推力后,B球沿地面右滑恰好能和A球在最低点处发生正碰,并瞬间成为一个整体C(A、B、C均可视为质点),碰后瞬间立即把匀强电场的场强大小变为E=6×103N/C,电场方向不变.(取g=10m/s2)求:
(1)A、B两球在碰前匀强电场的大小和方向.
(2)碰撞后整体C的速度.
(3)整体C运动到最高点时绳的拉力大小.
(1)小球在竖直平面内做匀速圆周运动,合力始终指向圆心且大小不变,所以电场力要与重力抵消,绳子的拉力提供向心; (2)先根据功能关系求出小球B运动到M点时速度,由动量守恒定律求得共同速度; (3)小球从最低点到最高点过程先是类似平抛运动,然后是圆周运动;由类似平抛运动的规律和动能定理求得小球达到最高点的速度,再根据向心力公式即可求解; 【解析】 (1)要使小球在竖直平面内做匀速圆周运动,必须满足  F电=Eq=mAg 所以 =2×103N/C            方向竖直向上 (2)由功能关系得,弹簧具有的最大弹性势能 EP=W-μmBgl=0.27J 设小球B运动到M点时速度为vB,由功能关系得 vB=5m/s 两球碰后结合为C,设C的速度为v1, 由动量守恒定律得 mAv-mBvB=mCv1 v1=5m/s (3)加电场后,因 Eq-mCg=0.6N 所以C不能做圆周运动,而是做类平抛运动,设经过时间t绳子在Q处绷紧,由运动学规律得 x=v1t x2+(R-y)2=R2可得 t=1s vy=at=10m/s x=y=R=5m 即:绳子绷紧时恰好位于水平位置,水平方向速度变为0, 以竖直分速度vy开始做圆周运动 设到最高点时速度为v2由动能定理得; 得 在最高点由牛顿运动定律得; 求得  T=3N
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考点分析:
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(1)质子射入磁场时的速度大小;
(2)速度方向沿x轴正方向射入磁场的质子,到达y轴所需的时间;
(3)速度方向与x轴正方向成30°角(如图中所示)射入磁场的质子,到达y轴的位置坐标.
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位置ABC
速度(m/s)2.012.0
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(1)在《验证机械能守恒定律》的实验中,已知重锤的质量为m,使用的交流电的频率为f.重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点进行测量并通过计算,就可以验证机械能守恒定律.
①如图1所示,选取纸带上打出的连续五个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点O的距离为s,点A、C间的距离为s1,点C、E间的距离为s2,用以上给出的已知量写出C点速度的表达式为υc=______,打点计时器在打O点到C点的这段时间内,重锤的重力势能的减少量为______,动能的增加量为______
②某同学上交的实验报告显示,重锤增加的动能略大于重锤减小的重力势能,则出现这一问题的原因可能是______.(填字母)
A.重锤的质量测量错误
B.该同学自编了实验数据
C.该同学实验操作时先释放纸带,后接通电源
D.重锤下落时受到的阻力过大
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(2)有一根很细的均匀空心金属管,管长约50cm、电阻约为10Ω,现需测定它的内径d,但因其内径较小,无法用游标卡尺直接测量.已知这种金属的电阻率为ρ.实验室中可以提供下列器材:
A.厘米刻度尺;   B.毫米刻度尺;
C.螺旋测微器;   D.电流表(量程300mA,内阻约lΩ);
E.电流表(量程3A,内阻约0.lΩ)”;   F.电压表(量程3V,内阻约6kΩ);
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H.滑动变阻器(最大阻值5Ω,额定电流2A);
L.蓄电池(电动势6V,内阻0.05Ω);J.开关一个及带夹子的导线若干.
请设计一个实验方案,要求实验误差小,便于调节.回答下列问题:
①实验中应测物理量的名称及符号是______
②应选用的实验器材有______;(填字母)
③在图2所示的方框中画出实验电路图;
④按照你设计的电路图将图2中所示仪器连成实验电路;
⑤用测得的物理量和已知量写出计算金属管内径d的表达式为d=______
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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