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如圖所示, A、B、C、D為固定于豎直平面內的閉合絕緣軌道,AB段、CD段均為半徑R=2.5m的半圓,BC、AD段水平,AD =BC = 8 m,B、C之間的區域存在水平向右的有界勻強電場場強E= 6 ×105 V/m;質量為m = 4×103 kg、帶電量q = +1×108C的小環套在軌道上,小環與軌道AD段之間存在摩擦且動摩擦因數處處相同,小環與軌道其余部分的摩擦忽略不計,現使小環在D點獲得某一初速度沿軌道向左運動,若小環在軌道上可以無限循環運動,且小環每次到達圓弧上的A點時,對圓軌道剛好均無壓力.求:

(1)小環通過A點時的速度多大;

(2)小環與AD段間的動摩擦因數μ;

(3)小環運動到D點時的速度多大.

 

【答案】

(1)5m/s(2)0.15  (3)7 m/s

【解析】

試題分析:(1)進入半圓軌道AB時小環僅受重力,在A點由向心力公式得:

(2)由題意可得:物體在AD段損失的能量跟在電場階段補充的能量是相等的,故摩擦力做的功與電場力做的功相同,故:  μ mg LAD = qE LBC ,μ = 0.15

(3)從A到D列動能定理可得:,解得:vD = 7 m/s

考點:牛頓定律及動能定理。

 

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖所示,A、B是兩個帶電量相等的異種點電荷,A帶正電,B帶負電,OO′為兩點電荷連線的垂直平分線,P點是垂足,若從P點以大小為v0的初速度發射一個質子,則(  )
A、若質子初速度方向由P指向A,則質子在接近A點的過程中速度越來越大B、若質子初速度方向由P指向B,則質子在接近B點的過程中加速度越來越大C、若質子初速度方向由P指向O,則質子在運動的過程中加速度的大小不變D、若質子初速度方向由P指向O,則質子在運動的過程中加速度的方向不變

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科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解

A.(選修模塊3-3)
(1)科學家在“哥倫比亞”號航天飛機上進行了一次在微重力條件(即失重狀態)下制造泡沫金屬的實驗.把鋰、鎂、鋁、鈦等輕金屬放在一個石英瓶內,用太陽能將這些金屬熔化為液體,然后在熔化的金屬中充進氫氣,使金屬內產生大量氣泡,金屬冷凝后就形成到處是微孔的泡沫金屬.下列說法中正確的是
 

A.失重條件下液態金屬呈球狀是由于液體表面分子間只存在引力作用
B.失重條件下充入金屬液體內的氣體氣泡不能無限地膨脹是因為液體表面張力的約束
C.在金屬液體冷凝過程中,氣泡收縮變小,外界對氣體做功,氣體內能增大
D.泡沫金屬物理性質各向同性,說明它是非晶體
(2)一定質量的理想氣體的狀態變化過程如圖所示,A到B是等壓過程,B到C是等容過程,C到A是等溫過程.則B到C氣體的溫度
 
填“升高”、“降低”或“不變”);ABCA全過程氣體從外界吸收的熱量為Q,則外界對氣體做的功為
 

(3)已知食鹽(NaCl)的密度為ρ,摩爾質量為M,阿伏伽德羅常數為NA,求:
①食鹽分子的質量m;
②食鹽分子的體積V0
B.(選修模塊3-4)
(1)射電望遠鏡是接受天體射出電磁波(簡稱“射電波”)的望遠鏡.電磁波信號主要是無線電波中的微波波段(波長為厘米或毫米級).在地面上相距很遠的兩處分別安裝射電波接收器,兩處接受到同一列宇宙射電波后,再把兩處信號疊加,最終得到的信號是宇宙射電波在兩處的信號干涉后的結果.下列說法正確的是
 

A.當上述兩處信號步調完全相反時,最終所得信號最強
B.射電波沿某方向射向地球,由于地球自轉,兩處的信號疊加有時加強,有時減弱,呈周期性變化
C.干涉是波的特性,所以任何兩列射電波都會發生干涉
D.波長為毫米級射電波比厘米級射電波更容易發生衍射現象
(2)如圖為一列沿x軸方向傳播的簡諧波t1=0時刻的波動圖象,此時P點運動方向為-y方向,位移是2.5厘米,且振動周期為0.5s,則波傳播方向為
 
,速度為
 
m/s,t2=0.25s時刻質點P的位移是
 
cm.精英家教網
(3)為了測量半圓形玻璃磚的折射率,某同學在半徑R=5cm的玻璃磚下方放置一光屏;一束光垂直玻璃磚的上表面從圓心O射入玻璃,光透過玻璃磚后在光屏上留下一光點A,然后將光束向右平移至O1點時,光屏亮點恰好消失,測得OO1=3cm,求:
①玻璃磚的折射率n;
②光在玻璃中傳播速度的大小v(光在真空中的傳播速度c=3.0×108m/s).
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C.(選修模塊3-5)
軌道電子俘獲(EC)是指原子核俘獲了其核外內層軌道電子所發生的衰變,如釩(2347V)俘獲其K軌道電子后變成鈦(2247Ti),同時放出一個中微子υe,方程為2347V+-10e→2247Ti+υe
(1)關于上述軌道電子俘獲,下列說法中正確的是
 

A.原子核內一個質子俘獲電子轉變為中子
B.原子核內一個中子俘獲電子轉變為質子
C.原子核俘獲電子后核子數增加
D.原子核俘獲電子后電荷數增加
(2)中微子在實驗中很難探測,我國科學家王淦昌1942年首先提出可通過測量內俘獲過程末態核(如2247Ti)的反沖來間接證明中微子的存在,此方法簡單有效,后來得到實驗證實.若母核2347V原來是靜止的,2247Ti質量為m,測得其速度為v,普朗克常量為h,則中微子動量大小為
 
,物質波波長為
 

(3)發生軌道電子俘獲后,在內軌道上留下一個空位由外層電子躍遷補充.設鈦原子K
軌道電子的能級為E1,L軌道電子的能級為E2,E2>E1,離鈦原子無窮遠處能級為零.
①求當L軌道電子躍遷到K軌道時輻射光子的波長λ;
②當K軌道電子吸收了頻率υ的光子后被電離為自由電子,求自由電子的動能EK

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖所示,a、b、c為電場中同一條水平電場線上的三點,c為a、b的中點,a、b兩點的電勢分別為φa=5v,φb=3V,則下列敘述正確的是(  )
A、c點的電勢一定為4VB、a點處的場強Ea一定大于b點處的場強EbC、負電荷在c點受到的電場力的方向由a指向cD、正電荷從c點移動到b點電勢能一定減少

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖所示,A、B、C是某電場中的電場線,電子從M點射入電場,沿虛線路徑從N點離去,M點和N點的電勢分別為φM、φN,場強分別為EM、EN,電子在M點和N點的電勢能分別為EpM、EpN,則(  )
A、φM<φN,EM>EN,EpM>EpNB、φM>φN,EM<EN,EpM<EpNC、φM>φN,EM<EN,EpM>EpND、φM<φN,EM<EN,EpM>EpN

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖所示,a、b是一對平行的金屬板,分別接到直流電源的兩極上,右邊有一檔板,正中間開有一小孔d.在較大的空間范圍內存在著勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里,而在a、b兩板間還存在著勻強電場.從兩板左側正中的中點c處射入一束正離子,這些正離子都沿直線運動到右側,從d孔射出后分成3束.則這些正離子的(  )
A、速度一定都相同B、質量一定有3種不同的數值C、電量一定有3種不同的數值D、比荷(q/m)一定有3種不同的數值

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