1.如圖所示的絕緣軌道固定在豎直面內(nèi),其中,傾角53°的斜軌與半徑R=0.2m的光滑半圓軌在B點相切,斜軌上A點有一可視為質(zhì)點、質(zhì)量m=0.1kg、電荷量q=1×10-3C的帶正電滑塊.己知A、B間距離L=1m,滑塊與斜軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,取g=10m/s2
(1)若讓滑塊從A點無初速釋放,求滑塊運動過程中對半圓軌的最大彈力大小;
(2)若在整個空間加一方向水平向右、場強大小E=$\frac{4}{3}$×103N/C的勻強電場,讓滑塊從斜軌上A點以沿斜軌向下、大小v0=5m/s的初速度開始運動.試通過計算說明滑塊能否通過半圓軌的另一端C,若能通過,請求出滑塊在斜軌上的落點與B點間的距離.

分析 (1)對滑塊由A到最低點運用動能定理求出最低點的速度,由向心力公式求出最低點的彈力;
(2)將重力和電場力等效為一個力,假設(shè)能通過C點,根據(jù)動能定理求出C點速度,過C點后做類平拋運動,沿${v}_{C}^{\;}$方向勻速直線運動,垂直于${v}_{C}^{\;}$勻加速直線運動,根據(jù)運動學(xué)公式即可求解;

解答 解:(1)從A點到最低點根據(jù)動能定理,有
$mg(Lsin53°+R-Rsin37°)-μmgcos53°L=\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$
代入數(shù)據(jù)解得:${v}_{m}^{2}=15.2$
在最低點由向心力公式得
${F}_{N}^{\;}-mg=m\frac{{v}_{m}^{2}}{R}$
代入數(shù)據(jù)解得:${F}_{N}^{\;}=mg+m\frac{{v}_{m}^{2}}{R}=1+0.1×\frac{15.2}{0.2}=8.6N$
(2)電場力${F}_{電}^{\;}=Eq=\frac{4}{3}×1{0}_{\;}^{3}×1×1{0}_{\;}^{-3}=\frac{4}{3}N$
滑塊重力G=mg=1N
設(shè)電場力與重力的合力為F,F(xiàn)與重力的夾角為θ
則有$tanθ=\frac{F}{mg}=\frac{4}{3}$,即θ=53°
${F}_{合}^{\;}=\frac{mg}{cos53°}=\frac{1}{0.6}=\frac{5}{3}N$
在斜軌上受到的摩擦力$f=μ{F}_{N}^{\;}=μF=0.2×\frac{5}{3}N=\frac{1}{3}N$
從A到C根據(jù)動能定理,有
$-{F}_{合}^{\;}•2R-fL=\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
代入數(shù)據(jù):$-\frac{5}{3}×0.4-\frac{1}{3}×1=\frac{1}{2}×0.1{v}_{C}^{2}-\frac{1}{2}×0.1×{5}_{\;}^{2}$
解得:${v}_{C}^{\;}=\sqrt{5}m/s$
離開C點后,滑塊做類平拋運動,加速度$a=\frac{{F}_{合}^{\;}}{m}=\frac{\frac{5}{3}}{0.1}=\frac{50}{3}m/{s}_{\;}^{2}$
在與${v}_{C}^{\;}$垂直方向上$2R=\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}$
代入數(shù)據(jù)解得:$t=\sqrt{\frac{2.4}{50}}s$
滑塊落在斜軌上的落點與B點間的距離$x={v}_{C}^{\;}t=\sqrt{\frac{2.4}{50}}×\sqrt{5}=\frac{\sqrt{6}}{5}m$
答:(1)若讓滑塊從A點無初速釋放,滑塊運動過程中對半圓軌的最大彈力大小8.6N;
(2)能通過C點,滑塊在斜軌上的落點與B點間的距離為$\frac{\sqrt{6}}{5}m$

點評 本題第二問采用等效法求解,關(guān)鍵是將重力和電場力合成后當作一種全新的場力,然后左側(cè)等效場的最高點,根據(jù)動能定理和牛頓第二定律靈活列式求解.

練習冊系列答案
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A.順時針方向B.逆時針方向
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A.$\frac{mg}{2q}$B.$\frac{mg}{q}$C.$\frac{2mg}{q}$D.$\frac{\sqrt{3}mg}{2q}$

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9.如圖所示,實線代表三根首尾相接的等長絕緣細棒,棒上的電荷分布情況與絕緣棒換成等長的細導(dǎo)體棒時的電荷分布完全相同.點A是△abc的中心,B點和A點相對bc邊對稱,已測得A、B兩點的電勢分別為UA和UB.現(xiàn)將絕緣棒ab取走,設(shè)這不影響ac、bc棒的電荷分布,試求此時A點的電勢$\frac{2}{3}$UA,B點的電勢$\frac{1}{6}$UA+$\frac{1}{2}$UB

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16.理想變壓器與用電器組成的電路如圖所示,輸入原線圈的電壓變化規(guī)律為u=220$\sqrt{2}$sinl00πt(V),兩只燈泡“L1”和“L2”的規(guī)格均為“36V、18W”.當開關(guān)S斷開,調(diào)節(jié)滑動觸頭P使原、副線圈匝數(shù)比為5:1時,燈L1正常發(fā)光.下列說法正確的是( 。
A.此時滑動變阻器R的阻值為8Ω
B.閉合開關(guān)S后,僅將Q向右滑動,可使兩燈正常發(fā)光
C.閉合開關(guān)S后,僅將P向下滑動,可使兩燈正常發(fā)光
D.閉合開關(guān)S后,只滑動Q使兩燈泡正常發(fā)光時,變壓器輸入功率變?yōu)樵瓉淼?倍

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(1)將電阻箱的阻值為最大值,閉合開關(guān)S,調(diào)節(jié)電阻箱的阻值,當電阻箱各旋鈕位置如圖2時,讀出電阻箱的阻值R=137.5Ω,此時I1=125.0mA、I2=25.0mA,可求得Rx=687.5Ω.
(2)繼續(xù)改變電阻箱的阻值,得到幾組電流傳感器的讀數(shù):
I1(A)0.0760.1320.1870.2150.2630.298
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根據(jù)數(shù)據(jù)在圖3中描點并畫出I1-I2圖線(圖中已描出三個點).
(3)根據(jù)圖線可知電動勢E=3.64V,內(nèi)阻r=9.98Ω.(保留三位有效數(shù)字)

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A.圓筒受到彈力作用,該彈力是圓筒發(fā)生形變引起的
B.將兩金屬桿間的距離減小后,圓筒下滑的時間變短
C.將兩金屬桿間的距離減小后,兩金屬桿對圓筒的支持力的合力變小
D.圓筒越長,圓筒下滑到下部BD處時的速度越小

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10.將比荷不同的離子分開,是原子核物理研究中的一項重要技術(shù).一種方法是利用如圖1所示的裝置,在邊界AC上方存在有區(qū)域足夠大的方向垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,邊界AC上有一狹縫.離子源放射出初速度可以忽略的正離子,離子進入電場并經(jīng)電場加速后,穿過狹縫沿垂直于邊界AC且垂直于磁場的方向射入磁場,最后打在置有離子接收器的區(qū)域CD上被收集.已知區(qū)域CD的右邊界距狹縫的距離為L,左邊界距狹縫足夠遠,整個裝置內(nèi)部為真空,不計離子重力,也不考慮離子間的相互作用.
(1)已知被加速的正離子質(zhì)量為m,電荷量為q,加速電場的電勢差為U,測得離子接收器單位時間內(nèi)接收到的能量為E,則此離子源單位時間內(nèi)放射的離子數(shù)為多少?
(2)若被加速的正離子有兩種,質(zhì)量分別是m1和m2(m1>m2),電荷量均為q,忽略狹縫寬度的影響,要使這兩種離子都被收集,則加速電壓U應(yīng)滿足什么條件?
(3)在前面的討論中忽略了狹縫寬度的影響,實際裝置中狹縫有一定寬度d,且離子進入磁場時并不都垂直于AC邊,而是被狹縫限制在2φ的小角度內(nèi),如圖2,為保證質(zhì)量分別是m1和m2(m1>m2),電荷量均為q的兩種正離子,全部被離子接收器在分辨率范圍內(nèi)分開(兩種離子至少相距△s才能被區(qū)分開),則加速電壓U應(yīng)滿足什么條件?

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(2)恒力F的大。

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