(3)在重力場中沿豎直軌道做圓周運動的物體.在最高點最易脫離圓軌道.對于沿軌道內(nèi)側(cè)和以細(xì)繩相連而做圓周運動的物體.軌道壓力或細(xì)繩張力恰為零――即只有重力充當(dāng)向心力時的速度.為完成圓周運動在最高點的臨界速度.其大小滿足方程:mg=m,所以v臨=.對于沿軌道外側(cè)或以硬桿支持的物體.在最高點的最小速度可以為零. 因豎直面上物體的圓周運動一般為變速的圓周運動.在中學(xué)階段只能討論物體在圓周上特殊點――最“高 點或最“低 點的運動情況.因此.討論物體在軌道的最“高 點或最“低 點的運動情況.受力情況及其間關(guān)系. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖所示,半徑R=0.8 m的光滑絕緣軌道固定于豎直平面內(nèi),加上某一方向的勻強(qiáng)電場時,帶電小球沿軌道內(nèi)側(cè)做圓周運動,小球動能最大的位置在A點,圓心O與A點的連線與豎直線成一角度θ,在A點小球?qū)壍赖膲毫=120 N,若小球的最大動能比最小動能多32 J,且小球能夠到達(dá)軌道上任意一點,不計空氣阻力,試求:

(1)小球的最小動能是多少?

(2)若小球在動能最小位置時突然撤去軌道,并保持其他量都不變,則小球經(jīng)0.4 s時間后,其動能與在A點時的動能相等,則小球的質(zhì)量為多少?

(3)若θ=60°,取圓軌道的最低點重力勢能為零,并利用(2)中所求小球的質(zhì)量,在軌道未撤去的情況下,試求小球的最大機(jī)械能是多少。

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正負(fù)電子對撞機(jī)的最后部分的簡化示意圖如圖所示(俯視圖),位于水平面內(nèi)的粗實線的圓環(huán)形真空管是正、負(fù)電子做圓周運動的“容器”,經(jīng)過加速器加速后的正、負(fù)電子被分別引入該管道時,具有相等的速率v,它們沿著管道向相反的方向運動.在管道內(nèi)控制它們轉(zhuǎn)彎的是一系列圓形電磁鐵,即圖中的A1,A2,A3,…,An共有n個,均勻分布在整個圓環(huán)上,每個電磁鐵的磁場都是磁感應(yīng)強(qiáng)度相同的勻強(qiáng)磁場,并且方向豎直向下,磁場區(qū)域的直徑為d,改變電磁鐵內(nèi)電流的大小,就可改變磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度,從而改變電子偏轉(zhuǎn)的角度.經(jīng)過精確的調(diào)整,首先實現(xiàn)電子在環(huán)形管道中沿圖甲中虛線所示的軌跡運動,這時電子經(jīng)過每個磁場時射入點和射出點都是電磁場區(qū)域的同一直徑的兩端,如圖乙所示,這就進(jìn)一步為實現(xiàn)正、負(fù)電子對撞作好了準(zhǔn)備.

(1)試確定正、負(fù)電子在管道內(nèi)各是沿什么方向旋轉(zhuǎn)的;

(2)已知正、負(fù)電子的質(zhì)量都是m,所帶電荷都是元電荷e,重力可不計,求電磁鐵內(nèi)勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大。

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正負(fù)電子對撞機(jī)的最后一部分的簡化示意圖如圖甲所示(俯視圖).位于水平面內(nèi)的粗實線所示的圓形真空管是正、負(fù)電子做圓周運動的“容器”.經(jīng)過加速器加速后的正、負(fù)電子被分別引入該管道時,具有相等的速率v.它們沿管道向相反的方向運動,在管道內(nèi)控制它們轉(zhuǎn)彎的是一系列圓形電磁鐵,即圖中A1、A2A3……共n個,均勻分布在整個圓環(huán)上(圖中只示意性地用細(xì)實線畫了幾個,其余用細(xì)虛線表示).每個電磁鐵內(nèi)的磁場都是勻強(qiáng)磁場,并且磁感應(yīng)強(qiáng)度都相同,方向豎直向下,磁場區(qū)域的直徑為d.改變電磁鐵內(nèi)電流的大小,可改變磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度,從而改變電子偏轉(zhuǎn)的角度.經(jīng)過精確的調(diào)整,首先使電子在環(huán)形管道中沿圖中粗虛線所示的軌跡運動.這時電子經(jīng)過每個電磁鐵時射入點和射出點都是在磁鐵的同一條直徑的兩端,如圖乙所示.這就進(jìn)一步為實現(xiàn)正、負(fù)電子的對撞作好了準(zhǔn)備?

(1)

試確定正、負(fù)電子在管道內(nèi)各是沿什么方向旋轉(zhuǎn)的?

(2)

已知正、負(fù)電子的質(zhì)量都是m,所帶電荷都是元電荷e,重力不計,求磁鐵內(nèi)勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大。

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正負(fù)電子對撞機(jī)的最后部分的簡化示意圖如圖甲所示(俯視圖),位于水平面內(nèi)的粗實線所示的圓環(huán)形真空管道是正、負(fù)電子做圓周運動的“容器”.經(jīng)過加速器加速后的正、負(fù)電子被分別引入該管道時,具有相等的速率v,它們沿著管道向相反的方向運動.在管道內(nèi)控制它們轉(zhuǎn)彎的是一系列圓形電磁鐵,即圖中的A1、A2、A3An,共有n個,均勻分布在整個圓環(huán)上,每個電磁鐵內(nèi)的磁場都是磁感應(yīng)強(qiáng)度相同的勻強(qiáng)磁場,并且方向豎直向下,磁場區(qū)域的直徑為D.改變電磁鐵內(nèi)電流的大小,就可改變磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度,從而改變電子偏轉(zhuǎn)的角度.經(jīng)過精確的調(diào)整,首先實現(xiàn)電子在環(huán)形管道中沿圖甲中粗虛線所示的軌跡運動,這時電子經(jīng)過每個電磁場區(qū)域時射入點和射出點都是電磁場區(qū)域的同一條直徑的兩端,如圖乙所示.這就為進(jìn)一步實現(xiàn)正、負(fù)電子的對撞作好了準(zhǔn)備.

 

(1)試確定正、負(fù)電子在管道內(nèi)各是沿什么方向旋轉(zhuǎn)的?

(2)已知正、負(fù)電子的質(zhì)量都是m,所帶電荷都是元電荷e,重力可不計,求電磁鐵內(nèi)勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大。

 

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正負(fù)電子對撞機(jī)的最后部分的簡化示意圖如圖甲所示(俯視圖),位于水平面內(nèi)的粗實線所示的圓環(huán)形真空管道是正、負(fù)電子做圓周運動的“容器”.經(jīng)過加速器加速后的正、負(fù)電子被分別引入該管道時,具有相等的速率v,它們沿著管道向相反的方向運動.在管道內(nèi)控制它們轉(zhuǎn)彎的是一系列圓形電磁鐵,即圖中的A1、A2、A3An,共有n個,均勻分布在整個圓環(huán)上,每個電磁鐵內(nèi)的磁場都是磁感應(yīng)強(qiáng)度相同的勻強(qiáng)磁場,并且方向豎直向下,磁場區(qū)域的直徑為D.改變電磁鐵內(nèi)電流的大小,就可改變磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度,從而改變電子偏轉(zhuǎn)的角度.經(jīng)過精確的調(diào)整,首先實現(xiàn)電子在環(huán)形管道中沿圖甲中粗虛線所示的軌跡運動,這時電子經(jīng)過每個電磁場區(qū)域時射入點和射出點都是電磁場區(qū)域的同一條直徑的兩端,如圖乙所示.這就為進(jìn)一步實現(xiàn)正、負(fù)電子的對撞作好了準(zhǔn)備.

 

(1)試確定正、負(fù)電子在管道內(nèi)各是沿什么方向旋轉(zhuǎn)的?

(2)已知正、負(fù)電子的質(zhì)量都是m,所帶電荷都是元電荷e,重力可不計,求電磁鐵內(nèi)勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小.

 

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一、選擇題

1、根據(jù)圖象分析:若沿x軸作勻速運動,通過圖1分析可知,y方向先減速后加速;若沿y軸方向作勻速運動,通過圖2分析可知,x方向先加速后減速。

答案:B

2、乙船能到達(dá)A點,則vcos600=u,

過河時間t滿足:t = H/( vsin600), 甲、乙兩船沿垂直于河岸方向的分速度相同,故過河時間相同。在t時間內(nèi)甲船沿河岸方向的位移為s= (vcos600 + u )t=。

答案:D

3、根據(jù)萬有引力定律:,得:T=

答案:A

4、質(zhì)點在A、B、C、D四點離開軌道,分別做下拋、平拋、上拋、平拋運動。很明顯,在A點離開軌道比在C、D兩點離開軌道在空間時間短。通過計算在A點下拋落地時間為tA=(6-4)s,在B點平拋落地時間tB=4s,顯然,在A點離開軌道后在空中時間最短。根據(jù)機(jī)械能守恒,在D剛拋出時機(jī)械能最大,所以落地時速度最大。

答案:AD

5、在軌道上向其運行方向彈射一個物體,由于質(zhì)量遠(yuǎn)小于空間站的質(zhì)量,空間站仍沿原方向運動。根據(jù)動量守恒,彈出后一瞬間,空間站沿原運行方向的速度變小,提供的向心力(萬有引力)大于需要的向心力,軌道半徑減小,高度降低,在較低的軌道上運行速率變大,周期變小。

答案:C

6、當(dāng)懸線在豎直狀態(tài)與釘相碰時根據(jù)能量守恒可知,小球速度不變;但圓周運動的半徑減小,需要的向心力變大,向心加速度變大,繩子上的拉力變大。

答案:BD

7、根據(jù)萬有引力定律:可得:M=,可求出恒星質(zhì)量與太陽質(zhì)量之比,根據(jù)可得:v=,可求出行星運行速度與地球公轉(zhuǎn)速度之比。

答案:AD

8、衛(wèi)星仍圍繞地球運行,所以發(fā)射速度小11.2km/s;最大環(huán)繞速度為7.9km/s,所以在軌道Ⅱ上的速度小于7.9km/s;根據(jù)機(jī)械能守恒可知:衛(wèi)星在P點的速度大于在Q點的速度;衛(wèi)星在軌道Ⅰ的Q點是提供的向心力大于需要的向心力,在軌道Ⅱ上Q點是提供的向心力等于需要的向心力,所以在Q點從軌道Ⅰ進(jìn)入軌道Ⅱ必須增大速度。

答案:CD

9、同步衛(wèi)星隨地球自轉(zhuǎn)的方向是從東向西,把同步衛(wèi)星從赤道上空3.6萬千米、東經(jīng)103°處,調(diào)整到104°處,相對于地球沿前進(jìn)方向移動位置,需要增大相對速度,所以應(yīng)先下降高度增大速度到某一位置再上升到原來的高度。

答案:A

10、開始轉(zhuǎn)動時向心力由靜摩擦力提供,但根據(jù)F=mrω2可知,B需要的向心力是A的兩倍。所以隨著轉(zhuǎn)速增大,B的摩擦力首先達(dá)到最大靜摩擦力。繼續(xù)增大轉(zhuǎn)速,繩子的張力增大,B的向心力由最大靜摩擦力提供,A的向心力由靜摩擦力和繩子的張力的合力提供,隨著轉(zhuǎn)速的增大,B需要的向心力的增量(繩子張力的增量)比A需要的向心力的增量大,因而A指向圓心的摩擦力逐漸減小直到為0然后反向增大到最大靜摩擦力。所以,B受到的靜摩擦力先增大,后保持不變;A受到的靜摩擦力是先減小后增大;A受到的合外力就是向心力一直在增大。

答案:BD

 

二、填空題

11、圓盤轉(zhuǎn)動時,角速度的表達(dá)式為ω= ,  T為電磁打點計的時器打點的時間間隔,r為圓盤的半徑,x2、x1是紙帶上選定的兩點分別對應(yīng)米尺上的刻度值,n為選定的兩點間的打點數(shù)(含兩點)。地紙帶上選取兩點(間隔盡可能大些)代入上式可求得ω= 6.8rad/s。

12、 (1)斜槽末端切線方向保持水平;從同一高度。

(2)設(shè)時間間隔為t, x = v0t,   y2-y1=gt2 ,解得: v0=.將x=20.00cmy1 =4.70cm, y2 =14.50cm代入求得v0=2m/s

 

三、計算題

13.解:⑴在行星表面,質(zhì)量為m的物體的重力近似等于其受到的萬有引力,則

                          

g=                               

得:   

⑵行星表面的環(huán)繞速度即為第一宇宙速度,做勻速圓周運動的向心力是萬有引力提供的,則

                         

v1=                    

得: 

14解析:用r表示飛船圓軌道半徑,有r =R +H=6.71×l06 m

由萬有引力定律和牛頓定律,得 , 式中M表示地球質(zhì)量,m表示飛船質(zhì)量,T表示飛船繞地球運行的周期,G表示萬有引力常量.

利用及上式, 得 ,代入數(shù)值解得T=5.28×103s,

出艙活動時間t=25min23s=1523s, 航天員繞行地球角度 =1040

 

15.解:(1)這位同學(xué)對過程的分析錯誤,物塊先沿著圓柱面加速下滑,然后離開圓柱面做斜下拋運動,離開圓柱面時的速率不等于。                   

(2)a、設(shè)物塊離開圓柱面時的速率為,

                     

        

解得:                      

(2)b、由:  得:

落地時的速率為                       

16.解:對子彈和木塊應(yīng)用動量守恒定律:

                              

      所以                                  

對子彈、木塊由水平軌道到最高點應(yīng)用機(jī)械能守恒定律,

取水平面為零勢能面:有

          

   所以                        

由平拋運動規(guī)律有:                          

                            

解得:                   

所以,當(dāng)R = 0.2m時水平距離最大                

最大值Smax = 0.8m。

 

17.解:(1)

 

(2)設(shè)人在B1位置剛好看見衛(wèi)星出現(xiàn)在A1位置,最后

在B2位置看到衛(wèi)星從A2位置消失,

    OA1=2OB1

  ∠A1OB1=∠A2OB2=π/3

從B1到B2時間為t

則有   

18.解: (1)設(shè) A、B的圓軌道半徑分別為、,由題意知,A、B做勻速圓周運動的角速 度相同,設(shè)其為。由牛頓運動定律,有

設(shè) A、B之間的距離為,又,由上述各式得

,                               ①

由萬有引力定律,有

                           

將①代入得

                           

                           

比較可得

                                                   ②

(2)由牛頓第二定律,有

                                                   ③

又可見星 A的軌道半徑

                                                                ④

由②③④式解得

                                               ⑤

(3)將代入⑤式,得

                           

代入數(shù)據(jù)得

                                            ⑥

,將其代入⑥式得

                                    ⑦

可見,的值隨 n的增大而增大,試令,得

                                           ⑧

若使⑦式成立,則 n 必大于 2,即暗星 B 的質(zhì)量必大于,由此得出結(jié)

論:暗星有可能是黑洞。

 

 

 


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