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如图所示,桌面上有一轻质弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端B点位于桌面右侧边...

如图所示,桌面上有一轻质弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端B点位于桌面右侧边缘.水平桌面右侧有一竖直放置、半径R=0.3m的光滑半圆轨道MNP,桌面与轨道相切于M点.在以MP为直径的右侧和水平半径ON的下方部分有水平向右的匀强电场,场强的大小E=满分5 manfen5.com.现用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点.用同种材料、质量为m2=0.2kg、带+q的绝缘物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块离开桌面由M点沿半圆轨道运动,恰好能通过轨道的最高点P.(取g=10m/s2)求:

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(1)物块m2经过桌面右侧边缘B点时的速度;

(2)物块m2在半圆轨道运动时对轨道的最大压力;

(3)释放后物块m2运动过程中克服摩擦力做的功.

 

(1);(2);(3) 【解析】 试题分析:【解析】 (1)在最高点重力提供向心力,由牛顿第二定律得: B到P的过程中重力和电场力做功,由动能定理得: 联立以上两个方程式得:。 (2)依题意,物块与圆心的连线与竖直方向之间的夹角是45°位置时(设为D点),对轨道的压力最大,物块对应的速度为,根据动能定理得: 根据牛顿第二定律: 联立可以得到: 由牛顿第三定律得,物体对轨道的最大压力为。 (3)由功能关系得: 联立可以得克服摩擦力做功:。 考点:向心力、动能定理 【名师点睛】本题通过动能定律的方式考查物体在竖直平面内的圆周运动,首先通过竖直平面内的圆周运动的临界条件先求出P点的速度,再使用动能定律求出物体在B点的速度;然后根据牛顿第二定律求最大压力,最后通过功能关系求解摩擦力的功。  
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考点分析:
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如图所示,由静止开始被电场(加速电压为U1)加速的带电粒子(质量m,电量q)平行于两正对的平行金属板且从两板正中间射入,从右侧射出,设在此过程中带电粒子没有碰到两极板.若金属板长为L,板间距离为d、两板间电压为U2(不计带电粒子重力):

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(1)粒子穿越加速电场获得的速度v1

(2)粒子在偏转电场发生的侧位移y

(3)粒子射出偏转电场时的速度v2

 

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如图所示,把一带电量为﹣5×10﹣8C的小球A用绝缘细绳悬起,若将带电量为+4×10﹣6C的带电小球B靠近A,当两个带电小球在同一高度相距30cm时,绳与竖直方向成45°角,取g=10m/s2,k=9.0×109N.m2/C2,且A、B两小球均可视为点电荷,求:

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(1)AB两球间的库仑力的大小;

(2)B球在A球所在位置产生的电场强度大小;

(3)A球的质量.

 

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一根长为L的丝线吊着一质量为m,带电荷量为q的小球静止在水平向右的匀强电场中,如图所示丝线与竖直方向成37°角,现突然将该电场方向变为向下且大小不变,不考虑因电场的改变而带来的其他影响(重力加速度为g),求

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(1)匀强电场的电场强度的大小;

(2)小球经过最低点时丝线的拉力

 

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如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球A、B,带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧相连接(弹簧处于自然状态),置于绝缘光滑的水平面上,突然加一水平向右的匀强电场后,两小球A、B将由静止开始运动,在以后的运动过程中,对两小球A、B和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用且弹簧不超过弹性限度)

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A.由于电场力对球A和球B做功为0,故小球电势能总和始终不变

B.由于两个小球所受电场力等大反向,故系统机械能守恒

C.当弹簧长度达到最大值时,系统机械能最大

D.当小球所受电场力与弹簧的弹力大小相等时,系统动能最大

 

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如图所示,在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场,一带电金属块由静止开始沿斜面滑到底端,已知在金属块下滑的过程中动能增加了0.7J,金属块克服摩擦力做功0.3J,重力做功1.2J,则以下判断正确的是( 

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A.金属块带正电荷

B.电场力做功0.2J

C.金属块的机械能减少1.2J

D.金属块的电势能增加0.2J

 

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