16.如圖所示,一質(zhì)量為m=0.5kg,電荷量為q=+0.2C的小物塊(可視為質(zhì)點),放在離地面高度為h=5m的水平放置、厚度不計的絕緣圓盤邊緣,并隨圓盤一起繞中心轉(zhuǎn)軸順時針做勻速圓周運動,圓盤的角速度為ω=2rad/s,半徑為r=1m,圓盤和小物塊之間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5.以圓盤左側(cè)垂直于紙面的切面和過圓盤圓心O點與空間中A點的豎直平面為界(兩平面平行),將空間分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個空間區(qū)域,當(dāng)小物塊轉(zhuǎn)動時,Ⅰ區(qū)域出現(xiàn)隨時間均勻增大的電場E(圖中未畫出),電場方向是豎直方向.當(dāng)E增大到E1時,小物塊剛好從空間中的A點離開圓盤,且垂直于Ⅰ、Ⅱ區(qū)域邊界進(jìn)入Ⅱ區(qū)域,此時,Ⅱ區(qū)域和Ⅲ區(qū)域立即出現(xiàn)一豎直向上的勻強電場E2(圖中未畫出),E2=25N/C,且Ⅲ區(qū)域有一垂直于紙面向里的勻強磁場,磁場寬度為L=4m,g=10m/s2.求:
(1)E1的大小和方向;
(2)若小物塊在磁場寬度范圍內(nèi)落地,則磁感應(yīng)強度B的取值范圍是多少?
(3)現(xiàn)將磁感應(yīng)強度B取某一值,當(dāng)小物塊離開A后一小段時間,緊貼圓盤圓心O點下方以速度v0=$\frac{{\sqrt{73}}}{3}$m/s水平拋出一木制小球,最終兩者在磁場寬度范圍內(nèi)的地面上相遇,則從小物塊離開A點時開始計時,拋出木制小球的時刻t為多少?

分析 (1)當(dāng)Ⅰ區(qū)域的電場向上時,小物塊與圓盤間的最大靜摩擦力減小,當(dāng)其減小到等于向心力時,小物塊沿切線方向飛出,根據(jù)牛頓第二定律求解.
(2)在Ⅱ、Ⅲ區(qū)域,由于E2q=mg,所以小物塊先做勻速直線運動,進(jìn)入Ⅲ區(qū)域后,做勻速圓周運動.根據(jù)幾何知識求出圓周運動的半徑范圍,即可由牛頓第二定律求解B的范圍.
(3)木制小球不受電場力,從圓盤飛出后做平拋運動,由平拋運動的規(guī)律求出其運動時間.在Ⅲ區(qū)域做勻速圓周運動,由幾何知識求出軌道半徑和周期,得到小物塊做圓周運動轉(zhuǎn)過角度,即可求得時間.

解答 解:(1)當(dāng)Ⅰ區(qū)域的電場向上時,小物塊與圓盤間的最大靜摩擦力減小,當(dāng)其減小到等于向心力時,小物塊沿切線方向飛出,所以,E1的方向豎直向上.
由牛頓第二定律有:μ(mg-E1q)=mω2r
代入數(shù)據(jù)解得:E1=5N/C
(2)在Ⅱ、Ⅲ區(qū)域,由于E2q=mg,所以小物塊先做勻速直線運動,進(jìn)入Ⅲ區(qū)域后,做勻速圓周運動.
設(shè)小物塊速度為v,圓周運動的半徑為R,則有:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
v=ωr
要使其在磁場寬度范圍內(nèi)落地,其軌道如圖所示.設(shè)半徑的極小值和極大值分別為R1和R2,則有:
R1=$\frac{h}{2}$
R2=L
聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得:1.25T≤B<2T.
(3)設(shè)木制小球落地點為F,運動時間為t1,水平位移為x,A′、O′分別為A、O在地面上的投影,F(xiàn)D的長度為d,則有:
h=$\frac{1}{2}g{t}_{1}^{2}$
x=v0t1
由幾何知識有:x2=(d+r)2+r2
聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得:t1=1s,d=$\frac{5}{3}m$
設(shè)小物塊整個運動的時間為t2,在Ⅲ區(qū)域的運動半徑為R3,周期為T,則有:
${R}_{3}^{2}$=$(h-{R}_{3})^{2}$+d2
解得:R3=$\frac{25}{9}$m
T=$\frac{2π{R}_{3}}{v}$
代入數(shù)據(jù)解得:T=$\frac{25}{9}$π s
又sin$θ=\fractjh1vmc{{R}_{3}}$,
代入數(shù)據(jù)得:θ=37°
所以小物塊做圓周運動轉(zhuǎn)過角度為:
α=143°
所以:t2=$\frac{143°}{360°}$T+$\frac{r}{v}$
則:t=t2-t1
聯(lián)立解得:t=$\frac{143}{360}$$•\frac{25}{9}π$-$\frac{1}{2}$≈2.97s
答:
(1)E1的大小為5N/C,方向豎直向上;
(2)若小物塊在磁場寬度范圍內(nèi)落地,則磁感應(yīng)強度B的取值范圍是1.25T≤B<2T.
(3)從小物塊離開A點時開始計時,拋出木制小球的時刻t為2.97s.

點評 解決本題的關(guān)鍵是正確分析物塊的受力情況同,判斷其運動情況,知道圓周運動向心力的來源,結(jié)合牛頓第二定律進(jìn)行求解,以及知道線速度與角速度的大小關(guān)系.

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(1)物體B拋出時的初速度v0的大。
(2)物體A剛被物體B相擊時的速度v的大;
(3)地面對A物體的摩擦力f的大。

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9.下列敘述中符合物理史實的是( 。
A.伽利略提出了日心說
B.亞里士多德否定了力是維持物體運動的原因
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A.從t=4.0s到t=6.0s的時間內(nèi)物體做勻減速直線運動
B.物體在t=10.0s時的速度大小約為6.8m/s
C.從t=10.0s到t=12.0s的時間內(nèi)合外力對物體做的功約為7.3J
D.從t=2.0s到t=6.0s的時間內(nèi)物體所受合外力先增大后減小

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13.如圖,半圓形玻璃磚置于光屏PQ的左下方.一束白光沿半徑方向從A點射入玻璃磚,在O點發(fā)生反射和折射,折射光在白光屏上呈現(xiàn)七色光帶.若入射點由A向B緩慢移動,并保持白光沿半徑方向入射到O點,觀察到各色光在光屏上陸續(xù)消失.在光帶未完全消失之前,反射光的強度變化以及光屏上最先消失的光分別是(  )
A.增強,紫光B.增強,紅光C.減弱,紫光D.減弱,紅光

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20.如圖甲所示,在傾角為37°足夠長的粗糙斜面底端,一質(zhì)量m=1kg的滑塊壓縮著一輕彈簧且鎖定,但它們并不相連,滑塊可視為質(zhì)點.t=0時解除鎖定,計算機(jī)通過傳感器描繪出滑塊的v-t圖象如圖乙所示,其中Oab段為曲線,bc段為直線,在t1=0.1s時滑塊已上滑s=0.2m的距離(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)滑塊離開彈簧后在圖中bc段對應(yīng)的加速度a及動摩擦因數(shù)μ的大小;
(2)t2=0.3s和t3=0.4s時滑塊的速度v1、v2的大;
(3)彈簧鎖定時具有的彈性勢能EP

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7.下列說法中正確的是( 。
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B.波從一種介質(zhì)進(jìn)入另一種介質(zhì)時,頻率保持不變
C.機(jī)械波的頻率越高,在介質(zhì)中的傳播速度越大
D.兩列波發(fā)生穩(wěn)定的干涉現(xiàn)象,則兩列波的頻率必然相同
E.光的偏振現(xiàn)象說明光波是橫波

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A.在此過程,氣球內(nèi)氦氣體積逐漸增大
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C.在此高空,關(guān)閉加熱裝置后,氦氣將對外界做功
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②通過查閱資料發(fā)現(xiàn)福州的重力加速度標(biāo)準(zhǔn)值為9.79m/s2,比較①的結(jié)果發(fā)現(xiàn)兩者并不相等,除了讀數(shù)誤差外,你認(rèn)為產(chǎn)生誤差的其它主要原因可能是紙帶與限位孔之間的阻力、空氣阻力.(只要求寫出一種原因)

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