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如图所示,竖直放置的半圆形绝缘光滑轨道半径R=40cm,下端与绝缘光滑的水平面平滑连接,整个装置处于方向竖直向下,大小为E=1×103V/m的匀强电场中,一质量为m=10g、带电量为q=+1×10-4C的小物块(可视为质点),从水平面上的A点以初速度v0水平向左运动,沿半圆形轨道恰好能通过最高点C,取g=10m/s2,试求:
(1)小物块从C点抛出后落地点与B点间的水平距离;
(2)v0的大小和过B点时轨道对小物块的支持力大小.
分析:(1)小物块恰好通过最高点,知重力和电场力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出在最高点的速度,结合平抛运动的规律求出水平距离.
(2)对B到C段运用动能定理,抓住初速度与B点的速度相同,求出初速度的大小.根据牛顿第二定律求出小物块在B点所受的支持力的大小.
解答:解:(1)根据牛顿第二定律得:mg+qE=m
vC2
R

x=vCt
2R=
1
2
at2

根据牛顿第二定律得加速度:a=
mg+qE
m
=2g

则解得:x=2R=0.8m.
(2)小球从B至C的过程中,根据动能定理得,-(mg+qE)×2R=
1
2
mvC2
-
1
2
mvB2

对B受力分析有:FC-mg-qE=m
vB2
R

v0=vB
解得v0=vB=2
10
m/s

Fc=mg+qE+m
vB2
R
=12mg=1.2N

答:(1)小物块从C点抛出后落地点与B点间的水平距离为0.8m.
(2)v0的大小为2
10
m/s,过B点时轨道对小物块的支持力大小为1.2N.
点评:本题考查圆周运动和平抛运动的综合,知道圆周运动在最低点和最高点向心力的来源,结合动能定理和牛顿第二定律进行求解.
练习册系列答案
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如图所示,竖直放置的光滑圆环上套有一质量为m的小球,小球经过最高点时的速度为υ0=
1
2
gR
,其中R为圆环的半径,g为重力加速度.求:
(1)小球经过圆环最高点时受到圆环的弹力的大小和方向;
(2)小球经过圆环最低点时对圆环的弹力大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,竖直放置的半圆形绝缘轨道半径为R,下端与绝缘水平面平滑连接,整个装置处于方向竖直向上的匀强电场E中.一质量为m、带电量为+q的物块(可视为质点),从水平面上的A点以初速度v0水平向左运动,沿半圆形轨道恰好通过最高点C,场强大小E<
mgq

(1)试计算物块在运动过程中克服摩擦力做的功.
(2)求物块离开轨道落回水平面的位置距C点的水平距离.

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如图所示,竖直放置的轻弹簧一端固定在地面上,另一端与斜面体P固定,P与斜放的固定挡板MN接触且处于静止状态,则斜面体P此刻受到外力的个数可能是(  )

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精英家教网 物理选修3-3
(1)关于分子运动和热现象的说法,正确的是
 
(填入正确选项前的字母)
A.布朗运动是指液体或气体中悬浮微粒的运动
B.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增加
C.一定量100℃的水变成100℃的水蒸汽,其分子之间的势能增加
D.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律
(2)如图所示,竖直放置的圆筒形注射器,活塞上端接有气压表,能够方便测出所封闭理想气体的压强.开始时,活塞处于静止状态,此时气体体积为30cm3,气压表读数为1.1×105Pa.若用力向下推动活塞,使活塞缓慢向下移动一段距离,稳定后气压表读数为2.2×105Pa.不计活塞与气缸内壁间的摩擦,环境温度保持不变.
①简要说明活塞移动过程中,被封闭气体的吸放热情况;
②求活塞稳定后气体的体积;
③对该过程中的压强变化做出微观解释.

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,竖直放置的U形导轨宽为L,上端串有电阻R(其余导体部分的电阻都忽略不计).磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直于纸面向外.金属棒ab的质量为m,与导轨接触良好,不计摩擦.从静止释放后ab保持水平而下滑.试求
(1)ab匀速下滑时的速度vm
(2)若ab从释放至其运动达到最大速度时下落的高度为h,此过程中产生的焦耳热为多少?

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同步练习册答案