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如图所示,以A、B和C、D为端点的半径为R=0.6m的两半圆形光滑绝缘轨道固定于...

如图所示,以A、B和C、D为端点的半径为R=0.6m的两半圆形光滑绝缘轨道固定于竖直平面内,B端、C端与光滑绝缘水平地面平滑连接。A端、D端之间放一绝缘水平传送带。传送带下方B、C之间的区域存在水平向右的匀强电场,场强E=5×105V/m。当传送带以6m/s的速度沿图示方向匀速运动时,现将质量为m=4×10-3kg,带电量q=+1×10-8C的物块从传送带的右端由静止放上传送带。小物块运动第一次到A时刚好能沿半圆轨道滑下。不计小物块大小及传送带与半圆轨道间的距离,g取10m/s2,已知A、D端之间的距离为1.2m。求:

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(1)物块与传送带间的动摩擦因数;

(2)物块第1次经CD半圆形轨道到达D点时速度;

(3)物块第几次经CD半圆形轨道到达D点时的速度达到最大,最大速度为多大。

 

(1)(2)(3)第5次到达D点速度达最大,最大速度为 【解析】 试题分析:(1)由题意及向心力公式得:,解得 小物块从D到A的过程中被全程加速,由动能定理得:(1分) 联立以上各式并代入数据解得: (1分) (2)小物块从D出发,第一次回到D的过程,由动能定理得:(2分) 联立以上各式并代入数据解得:(1分) (3)设第n次到达D点时的速度等于传送带的速度,由动能定理得: 联立以上各式并代入数 据解得:n=4 (2分) 由于n=4为整数,说明小物块第4次到达D点时的速度刚好等于传送带的速度,则小物块将同传送带一起匀速到A点,再次回到D点在速度为,由动能定理得: 代入数据解得: (2分) 小物块第5次到达D点后,将沿传送带做减速运动,设在传送带上前进距离S后与传送带速度相等,由动能定理得: 联立以上各式并代入数据解得:S=0.6m (2分) 从以上计算可知,小物块第5次到达D点后,沿传送带做减速到传送带中点以后即同传送带一起匀速到A点,以后的运动将重复上述的过程,因此小物块第5次到达D点速度达最大,最大速度为。 考点:考查了动能定理,牛顿第二定律,圆周运动规律的应用 【名师点睛】(1)先根据重力提供向心力列式求出过A点的速度,然后对加速过程运用动能定理列式求解即可;(2)对从D出发,第一次回到D的过程运用动能定理列式求解即可;(3)先全程列式求出到达D点速度等于传送带速度的传动圈数,然后再加上一次即可  
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考点分析:
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如图所示的装置,U1是加速电压,紧靠其右侧的是两块彼此平行的水平金属板,板长为L,两板间距离为d。一个质量为m,带电量为-q的质点,经加速电压加速后沿两金属板中心线以速度v0水平射入两板中。若在两水平金属板间加一电压U2,当上板为正时,带电质点恰能沿两板中心线射出;当下板为正时,带电质点则射到下板上距板的左端L/4处,为使带电质点经U1加速后沿中心线射入两金属板,并能够从两金属之间射出,问:两水平金属板间所加电压应满足什么条件.

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如图所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平面成45°角的绝缘直杆AC,其下端(C端)距地面高度h=0.8 m.有一质量为500 g的带电小环套在直杆上,正以某一速度沿杆匀速下滑.小球离杆后正好通过C端的正下方P点处.(g取10 m/s2)求:

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(1)小环离开直杆后运动的加速度大小和方向;

(2)小环从C运动到P过程中的动能增量;

(3)小环在直杆上匀速运动时速度的大小v0.

 

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如图所示,在匀强电场中有a、b、c、d四点,它们处于同一圆周上,且ac、bd分别是圆的直径.已知a、b、c三点的电势分别为φa=9V,φb=15V,φc=18V,则d点的电势为          V

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板长为L的平行金属板与水平面成θ角放置,板间有匀强电场.一个带负电、电量为q、质量为m的液滴,以速度v0垂直于电场方向射入两板间,如图所示,射入后液滴沿直线运动,两极板间的电场强度E=     .液滴离开电场时的速度为      .(液滴的运动方向没有改变)

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已知一个电流表的内阻为满分5 manfen5.com,Ig=100μA,若要改装成量程为3V的伏特表,需     

(填“串”或“并”)联一个阻值为__________满分5 manfen5.com的电阻,若改装成量程为1A的安培表,需_______(填“串” 或“并”)联一个阻值约为_________满分5 manfen5.com的电阻.

 

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