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7.如图所示,半径为R的水平绝缘圆盘可绕竖直轴OO′转动,水平虚线AB、CD互相垂直,一电荷量为+q的可视为质点的小物块置于距转轴r处,空间有方向A指向B的匀强电场.当圆盘匀速转动时,小物块相对圆盘始终静止.小物块转动到位置Ⅰ(虚线AB上)时受到的摩擦力为零,转动到位置Ⅱ(虚线CD上)时受到的摩擦力为f.求:
(1)圆盘边缘两点间电势差的最大值;
(2)小物块由位置Ⅰ转动到位置Ⅱ克服摩擦力做的功.

分析 (1)在位置Ⅰ时,摩擦力为零电场力提供向心力,在位置Ⅱ时摩擦力和电场力合力提供向心力,联立两式求得电场强度,再由U=Ed求得电势差;
(2)根据动能定理求解摩擦力做功;

解答 解:(1)设圆盘转动的角速度为ω,场强大小为E,小物块质量为m,由牛顿第二定律
在位置Ⅰ:qE=mω2r
在位置Ⅱ:$\sqrt{{f^2}-{{(qE)}^2}}=m{ω^2}r$
圆盘边缘两点间电势差的最大值:U=E•2R
联立解得:$U=\frac{{\sqrt{2}fR}}{q}$
(2)设小物块由Ⅰ转动到Ⅱ克服摩擦力做的功为Wf,由动能定理:qEr-Wf=0
解得:${W_f}=\frac{{\sqrt{2}fr}}{2}$
答:(1)圆盘边缘两点间电势差的最大值为$\frac{\sqrt{2}fR}{q}$;
(2)小物块由位置Ⅰ转动到位置Ⅱ克服摩擦力做的功为$\frac{\sqrt{2}fr}{2}$.

点评 第一问中在位置Ⅱ时,向心力大小的求解是关键,合理的进行受力分析和应用动能定理求解,难度不大,场景新颖.

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18.如图是自动跳闸的闸刀开关,闸刀处于垂直纸面向里匀强磁场中,当CO间的闸刀刀片通过的直流电流超过额定值时,闸刀A端会向左弹开断开电路.以下说法正确的是(  )
A.闸刀刀片中的电流方向为C至O
B.闸刀刀片中的电流方向为O至C
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D.增大匀强磁场的磁感应强度,可使自动跳闸的电流额定值减小

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15.在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.下列表述符合物理学史实的是(  )
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B.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了电磁感应定律
C.法拉第发明了人类历史上第一台发电机
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2.如图所示,实线是一列沿x轴传播的正弦波在t1=0时刻的波形图线,虚线是该波在t2=0.5s时刻的波形图线.已知该波的周期T>1s,P质点的坐标是(0.1,0).求:
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12.如图所示,一劲度系数为k的轻质弹簧两端分别与竖直墙壁和物块连接,弹簧、地面水平.A、B是物块能保持静止的位置中离墙壁最近和最远的两点,A、B两点离墙壁的距离分别是x1、x2.则物块与地面的最大静摩擦力为(  )
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19.一位同学想测量一个量程约为5V有清晰刻度但没有示数、内电阻约为10kΩ的电压表Vx的内阻,可以使用的实验器材如下:
A.电源(电动势约15V,内电阻小于2Ω)
B.标准电压表V0(量程为15V,内电阻约30kΩ)
C.电阻箱(阻值范围0~9 999.9Ω)
D.电阻箱(阻值范围0~99 999.9Ω)
E.滑动变阻器(阻值为0~20Ω)
F.滑动变阻器(阻值为0~20kΩ)
G.开关S和导线若干

该同学的实验操作过程为:
(1)将实验仪器按图甲所示电路连接,电阻箱R1应选D,滑动变阻器R0应选E(选填仪器前的字母序号);
(2)将电阻箱R1的阻值调至最大,将滑动变阻器的滑片P移至滑动变阻器接近右端处,闭合开关S;接着调节电阻箱,直至电压表Vx满偏,记录此时电阻箱的阻值和标准电压表V0的示数;
(3)向左移动滑片P至滑动变阻器的另一位置,再次调节电阻箱R1直至电压表Vx满偏,记录此时电阻箱的阻值和标准电压表V0的示数;
(4)重复步骤(3)3~5次;
(5)该同学将实验中记录的各组电阻箱的阻值R和标准电压表V0的示数U的数据在U-R坐标系中正确地描好了点(如图乙),请你在图中完成U-R图线;
(6)根据图线可以求得电压表Vx的内电阻为9kΩ.(结果保留一位有效数字)

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16.宇宙飞船在宇宙深处飞行过程中,发现A、B两颗均匀球形天体,两天体各有一颗靠近其表面飞行的卫星,测得两颗卫星的周期相等,以下判断正确的是(  )
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17.如图,一半径为R的均匀带电圆环,带电量为+Q.x轴垂直于环面且过圆心O,下列说法正确的是(  )
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B.O点的电场强度为k$\frac{Q}{R^2}$,电势为零
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