【題目】如圖所示,半徑光滑圓弧軌道固定在豎直平面內,過最低點的半徑OC處于豎直位置,在其右方有一可繞豎直軸與圓弧軌道共面轉動的、內部空心的圓筒,圓筒半徑,筒的頂端與C點等高,在筒的下部有一小孔,離筒頂?shù)母叨?/span>,開始時小孔在圖示位置與圓弧軌道共面。現(xiàn)讓一質量的小物塊自A點由靜止開始下落,打在圓弧軌道上的B點,但未反彈,在瞬間的碰撞過程中小物塊沿半徑方向的分速度立刻減為零,而沿圓弧切線方向的分速度不變。此后,小物塊沿圓弧軌道勻速滑下,到達C點時觸動光電裝置,使圓筒立刻以某一角速度勻速轉動起來,且小物塊最終正好進入小孔。已知A點、B點到圓心O的距離均為R,AOBO與水平方向的夾角均為,不計空氣阻力,g,試求:

小物塊到達C點時的速度大小是多少?

圓筒勻速轉動時的角速度是多少?

要使小物塊進入小孔后能直接打到圓筒的內側壁,筒身長L到少為多少?

【答案】(1)m/s (2)2,3, (3)1.25m

【解析】

根據(jù)自由落體運動求出小球運動到B點的速度,將B點的速度沿徑向和切向分解,得出切向方向的速度,由小物塊沿圓弧軌道勻速滑下,到達C點,求出小物塊在C點的速度大。

小物塊離開C點后做平拋運動,根據(jù)高度求出平拋運動的時間,抓圓筒在該段時間內轉動的角度為2,3,,求出圓筒轉動的角速度;

根據(jù)圓筒的直徑求出物塊在圓筒中運行的時間,從而得出平拋運動的總時間,根據(jù)平拋運動豎直方向上的運動規(guī)律求出物體下降的高度,即筒身的至少長度。

根據(jù)得:

;

;

小物塊沿圓弧軌道勻速滑下,所以

即小物塊到達C點時的速度大小是;

得:

則:2,3,;

即圓筒勻速轉動時的角速度是為2,3,

;

;

即要使小物塊進入小孔后能直接打到圓筒的內側壁,筒身長L到少為

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,在一單邊有界磁場的邊界上有一粒子源O,沿垂直磁場方向,以相同速率向磁場中發(fā)出了兩種粒子,a為質子(11H),bα粒子(42He),b的速度方向垂直磁場邊界,a的速度方向與b的速度方向夾角為θ=30°,兩種粒子最后都打到了位于磁場邊界位置的光屏OP上,則(  )

A. a、b兩粒子轉動周期之比為23

B. a、b兩粒子在磁場中運動時間之比為23

C. a、b兩粒子在磁場中轉動半徑之比為12

D. ab兩粒子打到光屏上的位置到O點的距離之比為12

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A. 電子在A、B兩點受的電場力FA<FB

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C. 場強方向為從BA

D. 電場線的方向一定是從AB

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(1)電子繞氫原子核做圓周運動時,可等效為環(huán)形電流,已知靜電力常量為k,電子的電荷量為e,質量為m,電子在半徑為r的軌道上做圓周運動。試計算電子繞氫原子核在該軌道上做圓周運動形成的等效電流大小;

(2)如圖,AD表示一段粗細均勻的一段導體,兩端加一定的電壓,導體中的自由電荷沿導體定向移動的速率為v,設導體的橫截面積為s,導體每單位體積內的自由電荷數(shù)為n,每個自由電荷所帶的電荷量為e.試證明導體中電流強度I=nesv;

(3)有一圓柱形的純凈半導體硅,其橫截面積為2.5cm2,通有電流2mA時,其內自由電子定向移動的平均速率為7.5×10-5m/s,空穴定向移動的平均速率為2.5×10-5m/s。已知硅的密度2.4×103kg/m3,摩爾質量是28。電子的電荷量e=-1.6×10-19C,空穴和電子總是成對出現(xiàn),它們所帶電荷量相等,但電性相反,阿伏伽德羅常數(shù)為N0=6.02×1023mol-1。若一個硅原子至多只釋放一個自由電子,試估算此半導體材料平均多少個硅原子才有一個硅原子釋放出自由電子?

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【題目】嫦娥工程分為三期,簡稱繞、落、回三步走。我國發(fā)射的嫦娥三號衛(wèi)星是嫦娥工程第二階段的登月探測器,該衛(wèi)星先在距月球表面高度為h的軌道上繞月球做周期為T的勻速圓周運動,再經(jīng)變軌后成功落月。已知月球的半徑為R,引力常量為G,忽略月球自轉及地球對衛(wèi)星的影響。則以下說法正確的是

A. 物體在月球表面自由下落的加速度大小為

B. 嫦娥三號繞月球做勻速圓周運動時的線速度大小為

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A. 考慮空氣阻力,當人以如圖甲所示的狀態(tài)向右勻速運動時,腳所受摩擦力向左

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D. 不計空氣阻力,當人以如圖乙所示的狀態(tài)向右加速運動時,腳所受摩擦力不可能為零

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“274公里指位移

“1992614指時間間隔

“1128指時刻

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【題目】(多選)如圖所示,直線A為電源a的路端電壓與電流關系圖象,直線B為電源b的路端電壓與電流關系圖象,直線C為一電阻R兩端電壓與電流關系圖象.將這個電阻R分別接到a、b兩個電源上,由圖可知這兩次相比(  )

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