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【題目】如圖所示,空間存在水平方向的勻強電場。在豎直平面上建立平面直角坐標系,在坐標平面的第一象限內固定絕緣光滑的半徑為R 的四分之一圓周軌道,軌道的兩個端點在坐標軸上。一質量為m,帶電量為+q的小球從軌道上端由靜止開始滾下,已知電場強度,則( )

A. 小球在軌道最低點的速度大小為

B. 小球在軌道最低點時對軌道的壓力大小為

C. 小球脫離軌道后,當速度豎直向下時所在點的位置坐標為(-R,2R

D. 小球脫離軌道后,運動軌跡將經過(0,9R)這一點

【答案】BD

【解析】A、從軌道上端到末端,由動能定理有:,可得:,故A錯誤

B、在末端有:,可得:B正確;

C、小球離開軌道時具有水平向左的速度,受豎直向下的重力和水平向右的電場力,其合力方向與速度不在同一直線上,小球應做勻變速曲線運動,當速度方向豎直向下時,水平方向的速度減為零,水平加速度大小為,所以運動時間為,水平方向的位移為,豎直方向下落的高度為,因此所在點的位置坐標為(-R,3R),C錯誤

D、小球回到y軸時,水平方向的位移為零,經歷的時間為,豎直方向的位移是,所以小球的運動軌跡將經過(0,-9R)這一點,故D正確

故選BD。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,足夠大的平行擋板A1A2豎直放置,間距為LA1A2上各有位置正對的小孔PQ。兩板間存在兩個方向都垂直紙面向外的勻強磁場區域Ⅰ和Ⅱ,水平面PQMN分別是兩個磁場區的理想邊界面。擋板A1的左側是方向水平向右的勻強電場,質量為m、電荷量為+q的粒子從電場中的O點以大小為v0的初速度豎直向上射出,運動一段時間后從小孔P進入Ⅰ區,此時速度方向與豎直方向的夾角θ = 60。粒子進入Ⅰ區運動之后,從PQ邊界上的 C1點第一次離開Ⅰ區,C1點與擋板A1的距離為d,然后進入沒有磁場的區域運動,從MN邊界上的D1點(圖中未畫出)第一次進入Ⅱ區,D1點與擋板A1的距離為。不計重力,碰到擋板的粒子不予考慮。

(1)求勻強電場中OP兩點間的電勢差U和Ⅰ區的磁感應強度B1的大小;

(2)已知,最后粒子恰好從小孔Q射出,求Ⅱ區的磁感應強度B2的大小可能是哪些值?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,光滑曲面與長度L=1m的水平傳送帶BC平滑連接,傳送帶以v=1m/s的速度運行。質量m1=1kg的物塊甲(可視為質點)從曲面上高h=1mA點由靜止釋放,物塊甲與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.2。傳送帶右側光滑水平地面上有一個四分之一光滑圓軌道狀物體乙,物體乙的質量m2=3kg,重力加速度g=10m/s2。求:

(1)甲第一次運動到C點的速度大小

(2)甲第二次運動到C點的速度大小

(3)甲第二次到C點后,經多長時間再次到達C

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,曲線I是一顆繞地球做圓周運動衛星軌道的示意圖,其半徑為R;曲線II是一顆繞地球橢圓運動衛星軌道的示意圖,O點為地球球心,,AB為橢圓的長軸,兩軌道和地心都在同一平面內,已知在兩軌道上運動的衛星的周期相等,萬有引力常量為G,地球質量為M,下列說法正確的是(  )

A. 橢圓軌道的長軸長度為R

B. 衛星在I 軌道的速率為v0,衛星在II軌道B點的速率為vB,則

C. 衛星在I軌道的加速度大小為a0,衛星在II軌道A點加速度大小為aA,則

D. OA=0.5R,則衛星在B點的速率

【答案】BC

【解析】A項,根據開普勒第三定律可知橢圓軌道半長軸的立方與周期的平方之比是一個常數,由于兩軌道上運動的衛星周期相等,所以軌道Ⅰ的半徑和軌道Ⅱ的半長軸相等,所以AB的長度為2R,故A項錯誤。

B項,設兩軌道的靠下的交點為C,在此點兩個衛星受到的向心力大小相等,軌道I的萬有引力提供了向心力,而軌道II是橢圓所以萬有引力的一部分提供了向心力,根據 知在此點,軌道I上的速度大于軌道II上的速度,在軌道II上從C點運動到B點做離心運動,萬有引力做負功,所以動能減小,速度減小,所以B正確

C項,兩衛星都是由萬有引力提供向心力,根據可知離地心越遠,加速度越小,衛星1離地心的距離比衛星2A點離地心的距離遠,所以有,故C項正確

D項,由A項分析可知AB=2R,因為OA=0.5R,所以OB=1.5R,設繞地球做勻速圓周運動,且半徑為1.5R的衛星的速度為v,則有 ,根據萬有引力提供向心力有 ,解得 ,所以 ,D錯誤

故選BC

型】選題
束】
7

【題目】如圖所示,半徑為R的半圓形區域內分布著垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B,半圓的左邊垂直x軸放置一粒子發射裝置,在-R≤y≤R的區間內各處均沿x軸正方向同時發射出一個帶正電粒子,粒子質量均為m、電荷量均為q、初速度均為v,重力及粒子間的相互作用均忽略不計,所有粒子都能到達y軸,其中最后到達y軸的粒子比最先到達y軸的粒子晚t時間,

A. 磁場區域半徑R應滿足

B. 有些粒子可能到達y軸上相同的位置

C. ,其中角度θ的弧度值滿足

D.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】a為一列簡諧橫波在t=0時刻波形圖,P是平衡位置在x=1.0m處的質點,Q是平衡位置在x=4.0m處的質點;圖b為質點Q的振動圖像,下列說法正確的是_________

A.波向左傳播

B.波速為40m/s

C.t=0.10s時,質點Py軸正方向運動

D.從t=0t=0.05s,質點P運動的路程為20cm

E.從t=0t=0.25s,質點Q運動的路程為50cm

【答案】BCE

【解析】A項,由Q點的振動圖像可知波的傳播方向是先右,故A錯誤

B項,波的周期T=0.2s,波長B正確

C, t=0.10s,波振動了個周期,故P點在平衡位置的下方且向平衡位置方向運動,故C正確

Dt=0t=0.05s,P振動了1/4個周期,但走過路程大于一個振幅A小于兩個振幅2A,D錯誤

E、t=0t=0.25s,質點Q運動過了5/4個周期,所以運動的路程為5A,50cm,E正確

故選BCE

型】填空
束】
15

【題目】某圓柱形透明介質的橫截面如甲圖所示,其半徑R=10cm。一束單色光沿DC平行于直徑AB射到圓周上的C點,DCAB的距離。光線進入介質后,第一次到達圓周上的E(圖中未畫出),

(i)求介質的折射率;

(ii)如圖()所示,將該光線沿MN平行于直徑AB射到圓周上的N點,光線進入介質后,第二次到達介質的界面時,從球內折射出的光線與MN平行(圖中未畫出),求光線從N點進入介質球時的入射角的大小。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一理想變壓器的原線圈A、B兩端接入電壓為u = 3sin314t V的交變電流。原線圈匝數n1 =100匝,副線圈匝數n2 =200匝,則:(

A.將擊穿電壓為6V的電容器接在C、D兩端,能正常工作

B.把電磁打點計時器接在C、D兩端,打點周期為0.01s

C.把額定電壓為6V的小燈泡接在C、D兩端,小燈泡能正常工作

D.把交流電壓表接在C、D兩端時,電壓表讀數為8.48V

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】有一個額定電壓為2.8V,功率約為0.8W的小燈泡,現要用伏安法描繪這個燈泡的I—U圖線,有下列器材供選用:

A.電壓表03V,內阻6

B.電壓表015 V,內阻30kΩ

C.電流表03 A,內阻0.1Ω

D.電流表00.6 A,內阻0.5Ω

E.滑動變阻器10Ω2 A

F.滑動變阻器200 Ω0.5 A

G.蓄電池電動勢6V,內阻不計

某同學誤將電流表和電壓表接成如圖甲所示的電路,其他部分連接正確,接通電源后,小燈泡的發光情況是______。要求小燈泡的電壓從零開始增大,應選擇圖乙中的電路圖是 “a”“b”

用正確的電路進行測量,電壓表應選用____,電流表應選用____用序號字母表示

滑動變阻器應選用______用序號字母表示

通過實驗測得此燈泡的伏安特性曲線如下圖丙所示.由圖線可求得此燈泡在正常工作時的電阻為______Ω

若將此燈泡與電動勢6V、內阻不計的電源相連,要使燈泡正常發光,需串聯一個阻值為______Ω的電阻此空答案取三位有效數字

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示光滑平行金屬導軌MN、PQ所在平面與水平面成θ,M、P兩端接一電阻R,整個裝置處于方向垂直導軌平面向上的勻強磁場中。t=0時對金屬棒施加一平行于導軌的外力F,使金屬棒由靜止開始沿導軌向上運動金屬棒電阻為r,導軌電阻忽略不計。已知通過電阻R的感應電流I隨時間t變化的關系如圖乙所示。下列關于金屬棒運動速度v、外力F、流過R的電荷量q以及閉合回路中磁通量的變化率隨時間變化的圖象正確的是

A. B. C. D.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,氣缸放在地面上,開口向上,缸內質量為m的活塞與氣缸內部無摩擦,封閉一段理想氣體,繞過光滑定滑輪的輕繩與活塞與放在地面上質量為2m的物塊相連,開始時,繩處于伸直狀態但無彈力,活塞面積為S,活塞離氣缸內底的距離為h,大氣壓強為p0,缸內氣體的溫度為T1,氣缸的質量大于物塊的質量,重力加速度為g。

①要使物塊對地面的壓力剛好為零,需要將缸內氣體溫度降為多少?

②要使物塊上升的高度,需要將缸內氣體的溫度降為多少?

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同步練習冊答案
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