1.如圖所示,BC是半徑為R的$\frac{1}{4}$圓弧形的光滑且絕緣的軌道,位于豎直平面內(nèi),其下端與水平絕緣軌道平滑連接,整個軌道處在水平向左的勻強(qiáng)電場中,電場強(qiáng)度為E.今有一質(zhì)量為m、帶正電q的小滑塊(體積很小可視為質(zhì)點(diǎn)),從C點(diǎn)由靜止釋放,滑到水平軌道上的A點(diǎn)時速度減為零.若已知滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)為μ,求:
(1)滑塊通過B點(diǎn)時的速度大。
(2)在B點(diǎn)軌道受到的壓力是多少.
(3)水平軌道上A、B兩點(diǎn)之間的距離.

分析 (1)小滑塊從C到B的過程中,只有重力和電場力對它做功,根據(jù)動能定理求解.
(2)在B點(diǎn)滑塊受到的重力和支持力的合力提供向心力,由牛頓第二定律求出滑塊受到的支持力,然后又牛頓第三定律說明即可;
(3)對整個過程研究,重力做正功,水平面上摩擦力做負(fù)功,電場力做負(fù)功,根據(jù)動能定理求出水平軌道上A、B兩點(diǎn)之間的距離.

解答 解:(1)小滑塊從C到B的過程中,只有重力和電場力對它做功,
設(shè)滑塊通過B點(diǎn)時的速度為vB,根據(jù)動能定理有:
   mgR-qER=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$                    
解得:vB=$\sqrt{\frac{2(mg-qE)R}{m}}$               
(2)在B點(diǎn)滑塊受到的重力和支持力的合力提供向心力,由牛頓第二定律得:${F}_{N}-mg=\frac{m{v}_{B}^{2}}{R}$
得:${F}_{N}=mg+\frac{m{v}_{B}^{2}}{R}=mg+\frac{m•\frac{2(mg-qE)R}{m}}{R}$=3mg-2qE
由牛頓第三定律可知,在B點(diǎn)軌道受到的壓力對滑塊受到的支持力,即:FN′=FN=3mg-2qE
(3)從C到A由動能定理可知
mgR-qE(x+R)-μmgx=0-0
x=$\frac{mgR-qER}{qE+μmg}$
答:(1)滑塊通過B點(diǎn)時的速度大小是$\sqrt{\frac{2(mg-qE)R}{m}}$.
(2)在B點(diǎn)軌道受到的壓力是3mg-2qE.
(3)水平軌道上A、B兩點(diǎn)之間的距離是$\frac{mgR-qER}{qE+μmg}$.

點(diǎn)評 本題考查分析和處理物體在復(fù)合場運(yùn)動的能力.對于電場力做功W=qEd,d為兩點(diǎn)沿電場線方向的距離

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11.如圖所示,一根跨過光滑定滑輪的輕繩,兩端各有一雜技演員(可視為質(zhì)點(diǎn)),演員a站于定滑輪正下方的地面上,演員b從圖示的位置由靜止開始向下擺動,運(yùn)動過程中繩始終處于伸直狀態(tài),演員b到定滑輪之間的繩長為l,當(dāng)演員b擺至最低點(diǎn)時,演員a剛好對地面無壓力,若演員a的質(zhì)量與演員b的質(zhì)量之比為2:1,則演員b擺至最低點(diǎn)時的速度為(  )
A.v=$\sqrt{gl}$B.v=$\sqrt{2gl}$C.v=$\sqrt{3gl}$D.v=2$\sqrt{gl}$

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12.把一個圓形線框置于一個有界的勻強(qiáng)磁場中,線框平面與磁場方向垂直,先保持線框的面積不變,將磁感應(yīng)強(qiáng)度在時間t內(nèi)均勻地增大到原來的兩倍,接著保持增大后的磁感應(yīng)強(qiáng)度不變,在時間t內(nèi),再將線框拉出磁場.先后兩個過程中,線框中的平均感應(yīng)電動勢的比值為( 。
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9.圖中閉合金屬線圈都在勻強(qiáng)磁場中繞虛線所示的固定轉(zhuǎn)軸勻速轉(zhuǎn)動,能產(chǎn)生正弦式交變電流的是( 。
A.B.C.D.

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16.如圖所示,圓形線圈共100匝、半徑r=0.1m,在勻強(qiáng)磁場中繞過直徑的軸OO'順時針(從上往下看)勻速轉(zhuǎn)動,軸OO'和磁場的方向垂直,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小B=$\frac{1}{π}$ T,角速度ω=300rad/s,總電阻R=10Ω,請回答下列問題:
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6.如圖甲所示,A、B為相同的環(huán)形線圈,它們共軸且相距很近,A線圈中通有圖乙所示的交變電流,則(  )
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13.下列關(guān)于力和運(yùn)動關(guān)系的幾種說法,正確的是( 。
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B.物體所受的合力的方向,就是物體運(yùn)動的方向
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