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【題目】如圖所示,空間有場強E=1.0×102V/m豎直向下的電場,長L=0.8m不可伸長的輕繩固定于O點,另一端系一質量m=0.5kg的帶電量q=5×10-2C的小球。拉起小球至繩水平后在A點無初速度釋放,當小球運動至O點的正下方B點時繩恰好斷裂,小球繼續(xù)運動并垂直打在同一豎直平面且與水平面成53°、無限大的擋板MN上的C點,試求:(1)繩子的最大張力

(2)A、C兩點的電勢差

(3)當小球運動至C點時,突然施加一恒力F作用在小球上,同時把擋板迅速水平向右移至某處,若小球仍能垂直打在擋板上,求所加恒力的最小值。

【答案】(1)30N;(2)125V;(3)8N;

【解析】(1)A→B由動能定理及圓周運動知識有:

mg+qELmvB2

Tmg+qE)=m

聯解①②得:T=30N…③

(2)A→C由功能關系及電場相關知識有:

mg+qEhACmvC2

vCsinθ=vB…⑤

UAC=EhAC…⑥

聯解④⑤⑥得:UAC=125V…⑦

(3)由題可知施加恒力F后小球必須做勻速直線或勻加速直線運動,才能垂直打在檔板上.設恒力F與豎直方向的夾角為α,作出小球的受力矢量三角形分析如圖所示.則由矢量三角形可知:當F與F(或運動)的方向垂直時,F有最小值而無最大值…⑧

由矢量三角形圖有:Fmin=(mg+qE)sinθ…⑨

θ≤(α+θ)≤180°…⑩

聯解⑨⑩得:F≥8N…(11) 0°<α<127°…(12)

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示的空間中存在著水平正交的勻強電場和勻強磁場,從A點沿AB、AC方向絕緣地拋出兩帶電小球,關于小球的運動情況,下列說法正確的是( )

A. ABAC拋出的小球都可能做直線運動

B. 只有沿AC拋出的小球才可能做直線運

C. 做直線運動的小球帶正電,而且一定是做勻速直線運動

D. 做直線運動的小球機械能守恒

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【題目】一質量為m的質點以速度v0做勻速直線運動,在t=0時開始受到恒力F作用,速度大小先減小后增大,其最小值為v=0.5v0,由此可判斷

A. 質點受力F作用后一定做勻變速曲線運動

B. 質點受力F作用后可能做圓周運動

C. t=0時恒力F與速度v0方向間的夾角為60°

D. 時,質點速度最小

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【題目】如圖所示,在水平桌面上A點處靜止有一輛可視為質點、質量為m=0.2 kg的電動小車,以恒定的功率P=3 W啟動并向右運動,當速度為v1=2m/s時加速度為a1=2.5 m/s2,出發(fā)后經過時間t=0.5 s小車運動到水平桌面的右側邊緣B點時剛好加速到最大速度,而后關閉電動小車的電源,小車從B點飛出,沿切線方向從C點進入固定的光滑圓弧軌道CDEF,并沿軌道恰好通過最高點F. 已知FOD豎直,COE為圓弧的一條直徑,圓弧CD的圓心角θ=53°,重力加速度g=10 m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6。求:

(1)小車在水平桌面上運動過程中受到的阻力大小f

(2)小車在B點的速度大小vm;

(3)平臺末端B點到C點的豎直高度;

(4)現將半圓槽上半部的EF部分去掉,小滑塊從E點脫離半圓槽后繼續(xù)上升離E點的最大高度h。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,某同學在教室中站在體重計上研究超重與失重.她由穩(wěn)定的站姿變化到穩(wěn)定的蹲姿稱為“下蹲”過程;由穩(wěn)定的蹲姿變化到穩(wěn)定的站姿稱為“起立”過程.關于她的實驗現象,下列說法中正確的是(

A. 只有“起立”過程,才能出現失重的現象

B. 只有“下蹲”過程,才能出現超重的現象

C. “起立”、“下蹲”的過程,都能出現超重和失重的現象

D. “下蹲”的過程,先出現超重現象后出現失重現象

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,實線表示電場線,虛線表示只受電場力作用的帶正電粒子的運動軌跡,粒子先經過M點,再經過N點,可以判定( )

A. M點的場強大于N點的場強

B. M點的電勢小于N點的電勢

C. 粒子在M點受到的電場力小于在N點受到的電場力

D. 粒子在M點的速度大于在N點時的速度

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某學習小組進行了如下探究實驗:如圖所示,一小球以速度沖向光滑斜面,并能沿斜面高,則下列結論可以寫入探究報告的是(______)

A. 若把斜面從點鋸斷,小球沖出點后仍能升高

B. 若把斜面彎成所示的弧形,小球仍能沿升高

C. 若把斜面彎成所示的半弧形,小球仍能沿升高

D. 若使小球能沿半圓形軌道到達頂點,則小球沿斜面運動時一定會沖出

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一球形人造衛(wèi)星的最大橫截面積為、質量為,在軌道半徑為的高空繞地球做圓周運動.由于受到稀薄空氣阻力的作用,導致衛(wèi)星運行的軌道半徑逐漸變。l(wèi)星在繞地球運轉很多圈之后,其軌道的高度下降了,由于,所以可以將衛(wèi)星繞地球運動的每一圈均視為勻速圓周運動.設地球可看成質量為的均勻球體,萬有引力常量為

)求人造衛(wèi)星在軌道半徑為的高空繞地球做圓周運動的周期

)取無窮遠處為零勢能點,當衛(wèi)星的運行軌道半徑為時,衛(wèi)星與地球組成的系統(tǒng)具有的勢能可表示為.請估算人造衛(wèi)星由半徑為的圓軌道降低到半徑為的圓軌道的過程中,機械能的變化

)某同學為估算稀薄空氣對衛(wèi)星的阻力大小,做出了如下假設:衛(wèi)星運行軌道范圍內稀薄空氣的密度為,且為恒量;稀薄空氣可看成是由彼此不發(fā)生相互作用的顆粒組成的,所有的顆粒原來都靜止,它們與人造衛(wèi)星在很短時間內發(fā)生碰撞后都具有與衛(wèi)星相同的速度,在與這些顆粒碰撞的前后,衛(wèi)星的速度可認為保持不變.在滿足上述假設的條件下,請估算空氣顆粒對衛(wèi)星在半徑為軌道上運行時,所受阻力大小的表達式.

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【題目】已知萬有引力常量是G,在下列各組物理數據中,能夠估算月球質量的是

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B. 繞月球表面運行的飛船的周期及月、地中心距離

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