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如图所示,将一个内、外侧均光滑的半圆形槽,置于光滑的水平面上,槽的左侧有一个竖直...

如图所示,将一个内、外侧均光滑的半圆形槽,置于光滑的水平面上,槽的左侧有一个竖直墙壁,现让一个小球自左端槽口A的正上方从静止开始下落,与半圆槽相切从A点进入槽,则以下说法正确的是(  )

A.小球在半圆形槽内运动的全过程中,只有重力对它做功

B.小球在半圆形槽内运动的全过程中,小球与槽组成的系统机械能不守恒

C.小球从最低点向右侧最高点运动的过程中,小球与槽组成的系统在水平方向上动量守恒

D.小球离开右侧最高点以后,将做竖直上抛运动

 

C 【解析】 A.小球在槽内运动的全过程中,从刚释放到最低点,只有重力做功,而从最低点开始上升过程中,除小球重力做功外,还有槽对球作用力做负功。故A错误; B.小球在槽内运动的全过程中,从刚释放到最低点,只有重力做功,而从最低点开始上升过程中,除小球重力做功外,还有槽对球作用力做负功。所以小球的机械能不守恒,但球对槽作用力做正功,两者之和正好为零。所以小球与槽组成的系统机械能守恒。故B错误; C.小球从最低点向右侧最高点运动的过程中,槽离开墙壁,小球与槽组成的系统在水平方向上不受外力,故水平方向动量守恒,故C正确。 D.小球离开右侧最高点以后,相对于槽做竖直上抛运动,由于槽有向右运动的速度,所以小球相对于地做斜上抛运动,故D错误。 故选C。  
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考点分析:
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将一足够长的光滑U形导轨固定在竖直平面内,空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,导轨间距为L,一质量为2m的金属板置于导轨的顶端,开始处于锁定状态,如图所示。一质量为m的小金属块由金属板的正上方H高处无初速释放,当金属块与金属板碰后锁定立即解除,此后二者一起向下运动。若忽略一切摩擦,除金属板的电阻R外其余部分电阻均可忽路,重力加速度为g

①碰后二者下落一段高度后开始以vm的速度做匀速直线运动,求vm的大小

②若碰后二者加速运动,求速度增加v1时金属块对金属板的压力多大?

 

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如图所示,将一光滑U形导体框架(不计电阻)固定在水平面上,框架的间距为L,其左端接有一定值电阻R,在空间加一垂直于框架方向竖直向下的匀强磁,场磁感应强度大小为B,将一长度为L的导体棒MN垂直放在导体框架上(导体棒两端均与框架接触),导体棒的电阻为r,今用一外力作用在导体棒上,使导体棒以速度v向右做匀速运动,导体棒与导体框架的接触始终良好且始终与导体框架垂直,则在整个运动过程中,下列说法正确的是(  )

A.MN两点间的电压为BLv

B.导体棒的热功率为

C.作用在导体棒上的外力大小为

D.流过定值电阻R的电流为由CD

 

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图甲是法拉第发明的人类历史上的第一台发电机,图乙是这个圆盘发电机的示意图:圆盘安装在水平铜轴上,它的边缘正好在两磁极之间,两块铜片CD分别与转动轴和铜盘的边缘接触,下列分折正确的是(  )

A.因穿过铜盘的磁通量没有发生变化,故法拉第的第一台发电机不能发电

B.假若该发电机能发电,则图乙中R上的电流从下向上流动

C.图乙中流过R的是方向不断改变的交流电

D.设图乙中铜盘半径为r,匀强磁场大小为B,铜盘转动的角速度为ω,铜盘产生的电动势为EBωr2

 

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质谱仪是分离和检测不同同位素的仪器,由静电分析器和磁分析器等组成的质谱仪如图所示。左侧静电分析器中有方向指向圆心O、与O点等距离处各点的场强大小相等的径向电场。右侧的磁分析器中分布着方向垂直于纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右边界平行,两边界间距近似为零。从离子源射出的速度很小(可认为是零)。质量为m、电荷量为q的离子经加速电场加速后以速度vM点射入静电分析器,沿半径为r0的四分之一圆弧轨道做匀速圆周运动,从N点水平射出进入磁分析器,最后打在竖直放置于磁分析器左边界的探测板上Q点(Q点未标出),不计离子重力和离子间的相互作用。

1)求加速电场的电压和静电分析器中径向电场的电场强度大小;

2)计算探测板上Q点到O点的距离和离子从M点到Q点的运动时间;

3)若两种质量分别为m1m2的同位素离子分别以速度v1v2N点射入右侧的磁分析器中,求两种离子打在探测板上的位置到N点的距离之比。

 

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如图所示,BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为3mg,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,若滑块从水平轨道上距离B点距离为s4RA点由静止释放(重力加速度为g)。求:

(1)滑块到达圆轨道最高点D点时的速度大小v0

(2)滑块到达圆轨道最高点D点时受到轨道的作用力大小F

 

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