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如圖所示,豎直面內有一絕緣軌道,AB部分是光滑的四分之一圓弧,圓弧半徑R=0.5m,B處切線水平,BC部分為水平粗糙直軌道。有一個帶負電的小滑塊(可視為質點)從A點由靜止開始下滑,運動到直軌道上的P處剛好停住。小滑塊的質量m=1kg,帶電量為保持不變,滑塊小軌道BC部分間的動摩擦因數為μ=0.2,整個空間存在水平向右的勻強電場,電場強度大小為E=4.0×102N/C.(g=10m/s2

(1)求滑塊到達B點瞬間的速度大小
(2)求滑塊到達B點瞬間對軌道的壓力大小。
(3)求BP間的距離,

(1)3m/s(2)28N(3)1.5m

解析試題分析:
(1)小滑塊從A點運動到B點的過程中,彈力不做功,重力做正功,電場力做負功.由動能定理
  (2分)
解得 V=3m/s;          (1分)
(2)在B點,小滑塊在豎直方向只受重力和支持力的作用,由向心力公式
        (2分)
解得:N=28N
由牛頓第三定律得滑塊到達B點瞬間對軌道的壓力大小N’=28N  (1分)
(2)小滑塊從B點運動到P點的過程中,彈力和重力不做功,滑動摩擦力和電場力做負功.由動能定理
     (2分)
解得:x=1.5m        (2分)
考點: 動能定理的應用;向心力公式;牛頓第三定律應用;重力和電場力做功特點;

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(20分)如圖所示,水平線QC下方是水平向左的勻強電場;區域Ⅰ(梯形PQCD)內有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B;區域Ⅱ(三角形APD)內也有垂直紙面向里的勻強磁場,但是磁感應強度大小可以與區域Ⅰ不同;區域Ⅲ(虛線PD之上、三角形APD以外)有垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度與區域Ⅱ內磁感應大小相等。三角形AQC是邊長為2L的等邊三角形,P、D分別為AQ、AC的中點.帶正電的粒子從Q點正下方、距離Q點為L的O點以某一速度射出,在電場力作用下從QC邊中點N以速度v0垂直QC射入區域Ⅰ,接著從P點垂直AQ射入區域Ⅲ。若區域Ⅱ、Ⅲ的磁感應強度大小與區域Ⅰ的磁感應強度滿足一定的關系,此后帶電粒子又經歷一系列運動后又會以原速率返回O點.(粒子重力忽略不計)求:

(1)該粒子的比荷;
(2)粒子從O點出發再回到O點的整個運動過程所有可能經歷的時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(18分)如圖,空間存在勻強電場和勻強磁場,電場方向為y軸正方向,磁場方向垂直于xy平面(紙面)向外,電場和磁場都可以隨意加上或撤除,重新加上的電場或磁場與撤除前的一樣.一帶正電荷的粒子從P(x=0,y=h)點以一定的速度平行于x軸正向入射.這時若只有磁場,粒子將做半徑為R0的圓周運動;若同時存在電場和磁場,粒子恰好做直線運動.現在,只加電場,當粒子從P點運動到x=R0平面(圖中虛線所示)時,立即撤除電場同時加上磁場,粒子繼續運動,其軌跡與x軸交于M點.不計重力.求:

⑴粒子到達x=R0平面時速度方向與x軸的夾角以及粒子到x軸的距離;
⑵M點的橫坐標xM.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(8分)如圖所示,相距為d的虛線AB、CD之間存在著水平向左的、場強為E的勻強電場,M、N是平行于電場線的一條直線上的兩點,緊靠CD邊界的右側有一O點,與N點相距為l,在O點固定一電荷量為(k為靜電力常量)的正點電荷,點電荷產生的電場只存在于CD邊界的右側。今在M點釋放一個質量為m、電量為-e的電子(重力不計)。求:

(1)電子經過N點時的速度大小。
(2)判斷電子在CD右側做什么運動,并求出電子從M點釋放后經過N點的時間。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(14分)坐標原點O處有一點狀的放射源,它向xoy平面內的x軸上方各個方向發射α粒子,α粒子的速度大小都是v0,在的區域內分布有指向y軸正方向的勻強電場,場強大小為,其中q與m分別為α粒子的電量和質量;在的區域內分布有垂直于xoy平面向里的勻強磁場.ab為一塊很大的平面感光板,放置于處,如圖所示.觀察發現此時恰無粒子打到ab板上.(不考慮α粒子的重力)

(1)求α粒子剛進入磁場時的動能;
(2)求磁感應強度B的大小;
(3)將ab板平移到什么位置時所有粒子均能打到板上? 并求出此時ab板上被α粒子打中
的區域的長度.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(14分)在xOy平面第Ⅰ、Ⅱ象限中,存在沿y軸正方向的勻強電場,場強為E=,在第Ⅲ、Ⅳ象限中,存在垂直于xOy平面方向的勻強磁場,如圖所示,磁感應強度B1=B,B2=2B.帶電粒子a、b分別從第Ⅰ、Ⅱ象限的P、Q兩點(圖中沒有標出)由靜止釋放,結果兩粒子同時分別進入勻強磁場B1、B2中,再經過時間t第一次經過y軸時恰在點M(0,-l)處發生碰撞,碰撞時兩粒子的速度在同一直線上,碰撞前帶電粒子b的速度方向與y軸正方向成60°角,不計粒子重力和兩粒子間相互作用.求:

(1)兩帶電粒子的比荷及在磁場中運動的軌道半徑;
(2)帶電粒子釋放的位置P、Q兩點坐標及釋放的時間差.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(16分)為了使粒子經過一系列的運動后,又以原來的速率沿相反方向回到原位,可設計如下的一個電磁場區域(如圖所示):水平線QC以下是水平向左的勻強電場,區域Ⅰ(梯形PQCD)內有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B;區域Ⅱ(三角形APD)內的磁場方向與Ⅰ內相同,但是大小可以不同,區域Ⅲ(虛線PD之上、三角形APD以外)的磁場與Ⅱ內大小相等、方向相反.已知等邊三角形AQC的邊長為2l,P、D分別為AQ、AC的中點.帶正電的粒子從Q點正下方、距離Q點為l的O點以某一速度射出,在電場力作用下從QC邊中點N以速度v0垂直QC射入區域Ⅰ,再從P點垂直AQ射入區域Ⅲ,又經歷一系列運動后返回O點.(粒子重力忽略不計)求:

(1)該粒子的比荷.
(2)粒子從O點出發再回到O點的整個運動過程所需時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,兩金屬桿AB和CD長均為L,電阻均為R,質量分別為3m和m。用兩根質量和電阻均可忽略的不可伸長的柔軟導線將它們連成閉合回路,并懸掛在水平、光滑、不導電的圓棒兩側。在金屬桿AB下方有高度為H的勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向與回路平面垂直,此時,CD處于磁場中。現從靜止開始釋放金屬桿AB,經過一段時間,AB即將進入磁場的上邊界時,其加速度為零,此時金屬桿CD尚未離開磁場,這一過程中桿AB產生的焦耳熱為Q。則

(1)AB棒剛達到磁場邊界時的速度v1多大?
(2)此過程中金屬桿CD移動的距離h和通過導線截面的電量q分別是多少?
(3)通過計算說明金屬桿AB在磁場中可能具有的速度大小v2在什么范圍內;
(4)試分析金屬桿AB在穿過整個磁場區域過程中可能出現的運動情況(加速度與速度的變化情況)。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,在xOy坐標系中,第一象限存在一與xOy平面平行的勻強電場,在第二象限存在垂直于紙面的勻強磁場。在y軸上的P點有一靜止的帶正電的粒子,某時刻,粒子在很短時間內(可忽略不計)分裂成三個帶正電的粒子1、2和3,它們所帶的電荷量分別為q1、q2和q3,質量分別為m1、m2和m3,且。帶電粒子1和2沿x軸負方向進人磁場區域,帶電粒子3沿x軸正方向進入電場區域。經過一段時間三個帶電粒子同時射出場區,其中粒子1、3射出場區的方向垂直于x軸,粒子2射出場區的方向與x軸負方向的夾角為60°。忽略重力和粒子間的相互作用。求:

(1)三個粒子的質量之比;
(2)三個粒子進入場區時的速度大小之比;
(3)三個粒子射出場區時在x軸上的位移大小之比。

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