11.如圖所示,空間存在水平向右的勻強(qiáng)電場.在豎直平面上建立平面直角坐標(biāo),在坐標(biāo)平面的第一象限內(nèi)固定絕緣光滑的半徑為R的$\frac{1}{4}$圓周軌道,軌道的兩端在坐標(biāo)軸上.質(zhì)量為m的帶正電的小球從軌道上端由靜止開始滾下,已知重力為電場力的2倍,求:
(1)在軌道上小球獲得最大速度的位置坐標(biāo);
(2)在軌道最低點(diǎn)時(shí)軌道對小球的支持力.

分析 (1)當(dāng)小球在軌道上的速度最大時(shí),設(shè)此時(shí)小球所在的半徑與豎直方向夾角為θ,根據(jù)幾何關(guān)系即可求解;
(2)根據(jù)動能定理求出小球運(yùn)動到最低點(diǎn)的速度,結(jié)合牛頓第二定律求出支持力的大小,從而得知小球在B點(diǎn)對軌道的壓力.

解答 解:(1)當(dāng)小球運(yùn)動到等效最低點(diǎn)時(shí),速度最大,此時(shí)小球所處的位置與豎直方向的夾角,與電場力和重力的合力在同一直線上,
由三角形的相似性得:
$\frac{x}{y}=\frac{qE}{mg}$,
x2+y2=R2,
所以:位置坐標(biāo)($\frac{\sqrt{5}}{5}R,\frac{2\sqrt{5}}{5}R$)
(2)由動能定理得:$mgR-qER=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
由向心力得:${F}_{N}-mg=m\frac{{v}^{2}}{R}$,
所以:FN=2mg.
答:(1)在軌道上小球獲得最大速度的位置坐標(biāo)為($\frac{\sqrt{5}}{5}R,\frac{2\sqrt{5}}{5}R$);
(2)在軌道最低點(diǎn)時(shí)軌道對小球的支持力為2mg.

點(diǎn)評 本題綜合考查了動能定理、牛頓第二定律,綜合性較強(qiáng),關(guān)鍵掌握小球脫離B點(diǎn)后在水平方向上和豎直方向上的運(yùn)動規(guī)律.

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A.運(yùn)行速度大于7.9km/s
B.離地面高度一定,相對地面靜止
C.繞地球運(yùn)行的角速度比月球繞地球運(yùn)行的角速度大
D.向心加速度與靜止在地球表面赤道上物體的向心加速度大小相等

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A.a、b兩物體都做勻速直線運(yùn)動,且兩個(gè)物體的速度相同
B.a、b兩物體都做勻速直線運(yùn)動,且兩個(gè)物體的速度大小相等,方向相反
C.當(dāng)t=5s時(shí),a、b兩個(gè)物體相距最近
D.物體c做變速直線運(yùn)動

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3.如圖所示,玻璃棱鏡ABCD可以看成是由△ADE,△ABE,△BCD三個(gè)直角三棱鏡組成,一束頻率f=5.3×1014Hz的單色光束從AD面入射,在棱鏡中的折射光線如圖中ab所示,ab與AD面的夾角α=60°,已知光在真空中的速度c=3×108m/s,玻璃的折射率n=1.5,求:
(1)這束入射光線的入射角的正弦值.
(2)光在棱鏡中的波長及從CD面射出的出射角的正弦值.

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20.如圖所示,有同學(xué)做實(shí)驗(yàn)時(shí)不慎將圓柱形試管塞卡于試管底部,該試管塞中軸穿孔.為了拿出試管塞而不損壞試管,該同學(xué)緊握試管讓其倒立由靜止開始豎直向下做勻加速直線運(yùn)動,t=0.20s后立即停止,此時(shí)試管下降H=0.80m,試管塞將恰好能從試管口滑出.已知試管總長L=21.0cm,底部球冠的高度h=1.0cm,試管塞的長度為d=2.0cm,設(shè)試管塞相對試管壁滑動時(shí)受到的摩擦力恒定,不計(jì)空氣阻力,重力加速度g=l0m/s2.則以下說法正確的是(  )
A.試管塞從靜止開始到離開試管口的總位移為1.0 m
B.試管塞從靜止開始到離開試管口的總時(shí)間為0.25s
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