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【題目】如圖(a所示,絕緣軌道MNPQ位于同一豎直面內,其中MN段水平,PQ段豎直,NP段為光滑的1/4圓弧,圓心為O半徑為a,軌道最左端M點處靜置一質量為m、電荷量為q(q>0)的物塊A,直線NN'右側有方向水平向右的電場(圖中未畫出),場強為E= mg/q,在包含圓弧軌道NPONOP區域有方向垂直紙面向外的勻強磁場,在軌道M端在側有一放在水平光滑桌面上的可發射炮彈的電磁炮模型,其結構圖如圖(b所示。電磁炮由兩條等長的平行光滑導軌ⅠⅡ與電源和開關S串聯。電源的電動勢為,內阻為r,導軌ⅠⅡ相距為d,電阻忽略不計,炮彈是以質量為2m,電阻為R的不帶電導體塊CC剛好與ⅠⅡ緊密接觸,距離兩導軌右端為lC的底面與軌道MN在同一水平面上,整個電磁炮處于均勻磁場中,磁場方向豎直向下,磁感應強度大小為,重力加速度為g,不考慮C在導軌內運動時的電磁感應現象,AC可視為質點,并設A所帶電荷一直未變。

(1)求導體塊C在與A碰撞前的速度大小;

(2)AC在極短的時間發生碰撞,碰撞過程沒有機械能損失,碰撞后A恰好能沿絕緣軌道到達P點,且AC與絕緣軌道之間滑動摩擦系數相等,求C停下時與M點的距離。

(3)在(2問的情況下,要求A在運動過程不離開軌道,求ONOP區域內磁感應強度B需滿足的條件。

【答案】1 2 3

【解析】試題分析:由閉合電路歐姆定律和動能定理求解初速度,由AC間完全彈性碰撞,根據動量守恒定律和能量守恒求出A,C碰后的速度,再由動能定理求出C停下時與M點的距離,

由題可知,要求A運動過程不離開軌道, ,根據圓周運動知識列方程進行求解。

(1)通過“炮彈”的回路的電流為

C由動能定理

聯立解得

(2)AC間完全彈性碰撞,取向右為正方向,由動量守恒定律和能量守恒得:

聯立解得:

A右側受到的電場力

重力和電場力的合力大小為,方向垂直OQ斜向下,NP兩點對稱,要A恰能到達P點,只要A能到達N點即可,設摩擦因數為C靜止時與M點的距離為 ,有

聯立解得:

(3)AP回到N點時,洛倫茲力指向O點,A可能離開軌道,設A相對OP轉動角,其速度為V,對軌道壓力為,有

由能量守恒得

要使A不離開軌道,得

聯立解得

因為

時,即 時,

考慮到極值點要求,變形可得

所以

點晴:解決本題關鍵理解A、C間完全彈性碰撞,即動量守恒和能量守恒,利用動量守恒和能量守恒求解碰后AC的速度。

練習冊系列答案
相關習題

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【題目】用一根橫截面積為S、電阻率為p的硬質導線做成一個半徑為r的圓環,ab為圓環的一條直徑,如圖所示。在ab的左側存在一個勻強磁場,磁場方向垂直圓環所在平面,磁感應強度大小隨時間變化的關系為B =B0+kt,其中磁感應強度的初始值為B0 , 方向垂直紙面向里,且k<0,則(

A. 圓環中產生逆時針方向的電流

B. 圓環具有擴張且向右運動的趨勢

C. 圓環中產生恒定的感應電流

D. 圖中ab兩點間的電勢差

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【題目】圖是一個設計過山車的試驗裝置的原理示意圖斜面AB與豎直面內的圓形軌道在B點平滑連接斜面AB和圓形軌道都是光滑的圓形軌道半徑為R一個質量為m的小車(可視為質點)在A點由靜止釋放沿斜面滑下,小車恰能通過圓形軌道的最高點C已知重力加速度為g

求:(1)A點距水平面的高度h

(2)在B點軌道對小車的支持力的大小

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【題目】科學家認為在太陽系中除地球外最有可能出現生命的是土衛六---泰坦。為了研究土衛六,假設我們發射一個質量為m的探測器,使探測器進入土衛六引力區時,能夠繞土衛六做勻速圓周運動,此時探測器距離土衛六表面的高度為h,以后探測器可以經過一系列的制動到達土衛六表面附近,然后開始以初速度垂直土衛六地面勻減速下落,直到懸停,所用的時間為t,假設軌跡為直線。土衛六的半徑為R,土衛六表面的重力加速度為g,引力常量為G,求:

(1)探測器繞土衛六做圓周運動的周期;

(2)土衛六的第一宇宙速度及平均密度;

(3)探測器下落時發動機的平均推力F。

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【題目】如圖所示,疊放在水平轉臺上的物體A、B、C能隨轉臺一起以角速度勻速轉動,A、B、C的質量分別為3m、2m、m,AB、BC與轉臺間的動摩擦因數都為,AB整體、C離轉臺中心的距離分別為r、l.5r,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為下列說法正確的是

A. BA的摩擦力一定為3mg

B. BA的摩擦力一定為3m2r

C. 轉臺的角速度一定滿足

D. 轉臺的角速度一定滿足

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【題目】如圖所示,半徑為2r的彈性螺旋線圈內有垂直紙面向外的圓形勻強磁場區域,磁場區域的半徑為r,已知彈性螺旋線圈的電阻為R,線圈與磁場區域共圓心,則以下說法中正確的是(  )

A. 保持磁場不變,線圈的半徑由2r變到3r的過程中,有順時針的電流

B. 保持磁場不變,線圈的半徑由2r變到0.5r的過程中,有逆時針的電流

C. 保持半徑不變,使磁場隨時間按Bkt變化,線圈中的電流為

D. 保持半徑不變,使磁場隨時間按Bkt變化,線圈中的電流為

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【題目】如圖所示,ABCD為勻強電場中相鄰的四個等勢面,相鄰等勢面間距離為5cm.一個電子僅受電場力垂直經過電勢為零的等勢面D時,動能為15eV(電子伏),到達等勢面A時速度恰好為零.則下列說法正確的是( )

A. 場強方向從A指向D

B. 勻強電場的場強為100V/m

C. 電子經過等勢面C時,電勢能大小為5eV

D. 電子在上述等勢面間運動的時間之比為123

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【題目】如圖所示,在斜面上有四條光滑細桿,其中OA桿豎直放置,OB桿與OD桿等長,OC桿與斜面垂直放置,每根桿上都套著一個小滑環(圖中未畫出),四個環分別從O點由靜止釋放,沿OAOBOCOD滑到斜面上所用的時間依次為t1t2t3t4.下列關系正確的是(  )

A. t1>t2 B. t1t3 C. t2t4 D. t2<t4

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【題目】如圖,一個可視為質點的質量m=2kg的木塊從P點以初速度v0=5m/s向右運動,木塊與水平面間的動摩擦因數為0.2,木塊運動到M點后水平拋出,恰好沿豎直的粗糙圓弧ABA點的切線方向進入圓弧(不計空氣阻力),已知圓弧的半徑R=0.5m,半徑OA與豎直半徑OB間的夾角θ=53°,木塊到達A點時的速度大小vA=5m/s,sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2,計算結果可用根號表示

(1)求PM的距離l

(2)求M、A間的距離s

(3)若木塊到達圓弧底端B點時速度大小vB=5m/s,求此時木塊對軌道的壓力

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