【題目】如圖所示,在傾角為的斜面上有一輛小車,車的底板絕緣,金屬板A、B、C等大、正對、垂直地安放在車的底板上,它們之間依次相距L,A、B板上各有一等高、正對的小孔,A與B、B與C之間反向連有電動勢各為E1、E2的直流電源。小車總質(zhì)量為M,正以速度v0勻速下滑,此時有一帶負(fù)電的小球正以速度v(v<v0)沿A、B板上的小孔的軸線向上飛來,小球質(zhì)量為m(m<M),帶電荷量為q,其重力可忽略不計,其電量較小,不會改變板間電場,且直徑小于A、B板上的孔徑,小球運動到B板時的速度為u,試求:
(1)小球在A、B板間的運動時間;
(2)要使小球剛好打到C板上,E1、E2的大小有何關(guān)系?
【答案】(1) (2)
【解析】
(1)先根據(jù)牛頓第二定律求出加速度然后由運動學(xué)公式求出時間;
(2)根據(jù)系統(tǒng)動量守恒判斷出小球與小車的運動情況并求出共同的速度,然后根據(jù)動能定理列方程即可求出E1與E2之間有何關(guān)系.
(1)小球在AB板間受恒定電場力做勻加速直線運動,小球所受的電場力為: ;加速度 ;則AB間小球運動的時間為: ;
(2)小球和小車的系統(tǒng)動量守恒,小球運動到B板后,受到與速度反向的力,先減速到零后反向加速,而小車受到與v0方向相反的力做減速運動,從運動過程及特點可知:小球是否打到C板的臨界條件是當(dāng)小球和小車的速度相同的時刻,小球是否碰到C板.
設(shè)小球運動到C之前與小車有相同的速度v′,由動量守恒得:mv-Mv0=(m+M)v′;
系統(tǒng)由動能關(guān)系可得:qE1-qE2=(m+M)v′2-(Mv02+mv2);
要使小球剛好打到C板上,應(yīng)滿足條件是:E2=E1+;
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【題目】在圖示的電路中,閉合開關(guān)后,當(dāng)滑動變阻器的滑動觸頭P從最上端逐漸滑向最下端的過程中,電壓表V的讀數(shù)變化量為△U,電流表A2的讀數(shù)變化量為△I2(電表均視為理想電表).則( )
A. 電壓表V的讀數(shù)先變小后變大 B. 電流表A1的讀數(shù)先變大后變小
C. 電流表A2的讀數(shù)變大 D. △U與△I2的比值為定值
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【題目】如圖所示,光滑水平面AB與一半圓軌道在B點相連,軌道位于豎直面內(nèi),其半徑為R,一個質(zhì)量為m的物塊靜止在水平面上,現(xiàn)向左推物塊使其壓緊彈簧,然后放手,物塊在彈力作用下獲得一速度,當(dāng)它經(jīng)B點進入半圓軌道的瞬間,對軌道的壓力為其重力的7倍,之后向上運動恰能完成半圓周運動到達C點,重力加速度為g。求;
(1)彈簧彈力對物塊做的功;
(2)物塊從B到C克服阻力的功
(3)物塊離開C點后,再落回到水平面上時動能的大小
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【題目】如圖所示,下端封閉,上端開口且內(nèi)壁光滑的細(xì)玻璃管豎直放置,管底有一帶電的小球,整個裝置水平向右做勻速運動,進入方向垂直于紙面向里的勻強磁場,由于外力作用,玻璃管在磁場中的速度保持不變,最終小球從上端口飛出,若小球的電荷量始終保持不變,則從玻璃管進入磁場到小球飛出上端口的過程中
A.洛倫茲力對小球做正功
B.小球在豎直方向上作勻加速直線運動
C.小球的運動軌跡是拋物線
D.小球的機械能守恒
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【題目】重力加速度是重要的物理常數(shù),可以設(shè)計多種測量重力加速度的方法、物理興趣小組同學(xué)設(shè)計出了一種測量方案:如圖所示,兩個質(zhì)量已知(A物塊的質(zhì)量mA、B物塊的質(zhì)量mB)且質(zhì)量不同的小物塊A和B,分別系在一條跨過光滑的定滑輪(質(zhì)量不計)的輕軟繩兩端,而定滑輪通過一彈簧測力計豎直懸掛著,若選定物塊A由靜止開始下落進行研究.
(1)要測出重力加速度,還需要測出的物理量是_________(選填“物塊A下落的距離h”“彈簧秤的質(zhì)量m”或“測力計的示數(shù)F).
(2)由已知的物理量和測出的物理量得到重力加速度的表達式g=_______(用已知的物理量和測出的物理量符號表示)
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【題目】圖甲是洛倫茲力演示儀。圖乙是演示儀結(jié)構(gòu)圖,玻璃泡內(nèi)充有稀薄的氣體,由電子槍發(fā)射電子束,在電子束通過時能夠顯示電子的徑跡。圖丙是勵磁線圈的原理圖,兩線圈之間產(chǎn)生近似勻強磁場,線圈中電流越大磁場越強,磁場的方向與兩個線圈中心的連線平行。電子速度的大小和磁感應(yīng)強度可以分別通過電子槍的加速電壓和勵磁線圈的電流來調(diào)節(jié)。若電子槍垂直磁場方向發(fā)射電子,給勵磁線圈通電后,能看到電子束的徑跡呈圓形。關(guān)于電子束的軌道半徑,下列說法正確的是
A. 只增大電子槍的加速電壓,軌道半徑不變
B. 只增大電子槍的加速電壓,軌道半徑變小
C. 只增大勵磁線圈中的電流,軌道半徑不變
D. 只增大勵磁線圈中的電流,軌道半徑變小
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【題目】如圖所示,一物體以v0=2 m/s的初速度從粗糙斜面頂端下滑到底端用時t=1 s.已知斜面長度L=1.5 m,斜面的傾角θ=30°,重力加速度取g=10 m/s2.求:
(1)物體滑到斜面底端時的速度大小;
(2)物體沿斜面下滑的加速度大小和方向;
(3)物體與斜面間的動摩擦因數(shù).
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【題目】回旋加速器是用來加速帶電粒子的裝置,圖20為回旋加速器的示意圖。D1、D2是兩個中空的鋁制半圓形金屬扁盒,在兩個D形盒正中間開有一條狹縫,兩個D形盒接在高頻交流 電源上。在D1盒中心A處有粒子源,產(chǎn)生的帶正電粒子在兩盒之間被電場加速后進入D2盒中。兩個D形盒處于與盒面垂直的勻強磁場中,帶電粒子在磁場力的作用下做勻速圓周運動,經(jīng)過半個圓周后,再次到達兩盒間的狹縫,控制交流電源電 壓的周期,保證帶電粒子經(jīng)過狹縫時再次被加速。如此,粒子在做圓周運動的過程中一次一次地經(jīng)過狹縫,一次一次地被加速,速度越來越大,運動半徑也越來越大,最后到達D形盒的邊緣,沿切線方向以最大速度被導(dǎo)出。已知帶電粒子的電荷量為q,質(zhì)量為m,加速時狹縫間電壓大小恒為U,磁場的磁感應(yīng)強度為B,D形盒的半徑為R狹縫之間的距離為d。設(shè)從粒子源產(chǎn)生的帶電粒子的初速度為零,不計粒子受到的重力,求:
(1)帶電粒子能被加速的最大動能Ek;
(2)盡管粒子在狹縫中每次加速的時間很短但也不可忽略。試計算上述正離子在某次加速過程當(dāng)中從離開離子源到被第n次加速結(jié)束時所經(jīng)歷的時間;
(3)設(shè)該正離子在電場中的加速次數(shù)與回旋半周的次數(shù)相同,試推證當(dāng)R>>d時,正離子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的時間可忽略不計(正離子在電場中運動時,不考慮磁場的影響)
(4)帶電粒子在D2盒中第n個半圓的半徑;
(5)若帶電粒子束從回旋加速器輸出時形成的等效電流為I,求從回旋加速器輸出的帶電粒 子的平均功率。
(6)實際使用中,磁感應(yīng)強度和加速電場頻率都有最大值的限制。若某一加速器磁感應(yīng)強度和加速電場頻率的最大值分別為Bm、fm,試討論粒子能獲得的最大動能Ekm。
(7)a粒子在第n次由D1盒進入D2盒與緊接著第n+1次由隊盒進入隊盒位置之間的距離△x;
(8)試推理說明:質(zhì)子在回旋加速器中運動時,隨軌道半徑r的增大,同一盒中相鄰軌道的半徑之差△r是增大、減小還是不變?
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【題目】如圖所示,在y>0的區(qū)域內(nèi)有沿y軸正方向的勻強電場,在y<0的區(qū)域內(nèi)有垂直坐標(biāo)平面向里的勻強磁場。一電子(質(zhì)量為m、電量為e)從y軸上A點以沿x軸正方向的初速度v0開始運動。當(dāng)電子第一次穿越x軸時,恰好到達C點;當(dāng)電子第二次穿越x軸時,恰好到達坐標(biāo)原點.已知A、C點到坐標(biāo)原點的距離分別為d、2d。不計電子的重力。求
(1)電場強度E的大。
(2)磁感應(yīng)強度B的大;
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