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如图甲所示的陀螺可在圆轨道的外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔法一样,被称为...

如图甲所示的陀螺可在圆轨道的外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔法一样,被称为“魔力陀螺”,该玩具深受孩子们的喜爱.其物理原理可等效为如图乙所示的模型:半径为R的磁性圆轨道竖直固定,质量为m的小铁球(视为质点)在轨道外侧转动,A、B两点分别为轨道上的最高、最低点.铁球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小不变,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是

A. 铁球绕轨道转动时机械能守恒

B. 铁球在A点的速度可能等于

C. 铁球在A、B两点与轨道的弹力差值一定等于5mg

D. 要使铁球不脱轨,轨道对铁球的磁性引力至少为5mg

 

ABD 【解析】对小铁球进行受力分析,小球受竖直向下的重力mg,沿半径向外的轨道弹力N,指向圆心的磁性引力F,轨道弹力N与磁性引力F时刻与速度方向垂直不做功,只有重力做功所以铁球的机械能守恒,故A正确;对小球在最高点受力分析,根据沿半径方向的合力提供向心力,在A点对物体有: ,因为N是大小变化的力,而且存在与F相等的可能,所以铁球在A点的速度可能等于,故B正确;设小球在最高点的速度为vA,在最低点的速度为vB,由动能定理得:2mgR=mvB2-mvA2;在最高点设环对杆的支持力方向向上,则: ,在最低点: ,联立可得:NB-NA=6mg. 故C错误.磁性引力最小值的临界条件为:小球从最高点A由静止运动到B点时,恰好在B点与轨道间的弹力N=0,恰好重力和磁性引力的合力提供向心力,从A到B对小铁球运用动能定理:2mgR=mvB2,在B点对小球运用牛顿第二定律: ,两式子联立得磁性引力的最小值为F=5mg,故D正确.故选ABD. 点睛:本题是一道综合的问题,考查点包括竖直平面圆周运动,向心力,动能定理以及机械能守恒定律.大家要认真读题,根据题中已知建立物理模型.运用等效代替的方法去分析ABC三个选项可提高解题效率.分析D选项时,关键是要分析出磁性引力最小值的临界条件:小球从最高点A由静止运动到B点时,恰好在B点与轨道间的弹力N=0,恰好重力和磁性引力的合力提供向心力.  
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如图所示,一均匀直导体棒质量为m、长为2L、电阻为r,其两端放在位于水平面内间距为L的光滑平行导轨上,并与之良好接触;棒左侧两导轨之间连接一可控制的负载电阻(图中未画出);导轨置于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨所在平面。开始时,(设此时刻t=0),给导体棒一个平行于导轨的初速度,在棒的运动速度由减小至的过程中,通过控制负载电阻的阻值使棒中的电流强度I保持恒定。导体棒一直在磁场中运动。若不计导轨电阻,下列说法正确的是

A. 导体棒做加速度减小的加速运动

B. 导体棒的运动速度由减小至的时间为

C. 导体棒的运动速度由减小至的时间内产生的焦耳热为

D. 导体棒的运动速度由减小至的时间内产生的焦耳热为

 

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如图甲所示,电阻R=1k时,电源电势能E=6V,内阻不计。二极管D连接在电路中,二极管D的特性曲线如图乙所示,下列说法正确的是

A. 通过二极管的电流约为3mA    B. 通过二极管的电流约为2mA

C. 电阻R消耗的功率约为    D. 电阻R消耗的功率约为

 

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心电图仪是将心肌收缩产生的脉动转化为电压脉冲的仪器,其部分电路简化如图所示。交流电源U0与电阻R串联在理想变压器的初级线圈上,定值电阻R0接在次级线圈上。电阻R受心肌收缩的影响,阻值可以变化;R0是扩音器的阻值,为定值。如果交流电源的电压有效值为22V,R0=1100,当R的阻值等于11时,扩音器功率最大。则下列说法正确的是

A. 理想变压器初级线圈与次级线圈的匝数之比为1:5

B. 当R的阻值等于11时,电阻R两端电压为11V

C. 交流电源的输出功率为11W

D. 通过扩音器的电流为0.01A

 

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如图所示,C1为中间插有电解质的电容器,a和b为其两极板,且a板接地;M和N为两水平放置的平行金属板,M板与b板用导线相连,N板接地。当金属板带上一定电荷以后,两板间的一带电小球P处于静止状态。则在以下方法中,能使小球P向上运动的是

A. 减少a、b间的距离

B. 增大M、N间的距离

C. 取出a、b两板极间的电解质

D. 换一块形状大小相同、介电常数更大的电介质

 

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如图所示,一质量为m、电量为q的带正电荷的油滴在匀强电场中运动,其轨迹在竖直平面内,且关于过轨迹最右侧的点N的水平虚线对称。已知重力加速度为g,忽略空气阻力,则下列说法正确的是

A. 匀强电场的电场强度E必须满足

B. 匀强电场的方向水平向左

C. 油滴在M点的电势能比它在N点的电势能大

D. M点的电势比在N点的电势高

 

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