【題目】如圖所示,水平絕緣粗糙的軌道AB與處于豎直平面內的半圓形絕緣光滑軌道BC平滑連接,半圓形軌道的半徑R=0.4m。在軌道所在空間存在水平向右的勻強電場,電場線與軌道所在的平面平行,電場強度E=1.0×104N/C。現有一電荷量q=+1.0×10﹣4C,質量m=0.1kg的帶電體(可視為質點),在水平軌道上的P點由靜止釋放,帶電體恰好能通過半圓形軌道的最高點C,然后落至水平軌道上的D點,取g=10m/s2。
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A. 帶電體在圓形軌道C點的速度大小為![]()
B. 落點D與B點的距離![]()
C. 帶電體運動到圓形軌道B點時對圓形軌道的壓力大小7N
D. 帶電體在從B到C運動的過程中對軌道最大壓力為![]()
【答案】BD
【解析】試題分析:A、設帶電體通過C點時的速度為vC,依據牛頓第二定律:
,解得vC=2.0m/s,故A錯誤;B、設帶電體從最高點C落至水平軌道上的D點經歷的時間為t,根據運動的分解有:
,故:
,聯立解得xDB=0,故B正確;C、設帶電體通過B點時的速度為vB,設軌道對帶電體的支持力大小為FB,帶電體在B點時,根據牛頓第二定律有:
,帶電體從B運動到C的過程中,依據動能定理:
,聯立解得:FB=6.0N,根據牛頓第三定律,帶電體對軌道的壓力FB′=6.0N,故C錯誤;D、由P到B帶電體作加速運動,故最大速度一定出現在從B經C到D的過程中.在此過程中只有重力和電場力做功,這兩個力大小相等,其合力與重力方向成45°夾角斜向右下方,故最大速度必出現在B點右側對應圓心角為45°處.設小球的最大動能為Ekm,根據動能定理有:
;在動能最大位置,支持力也最大,根據牛頓第二定律,有:
;聯立解得
,故D正確;故選BD.
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,豎直平面內的
圓弧形不光滑管道半徑R=0.8 m,A端與圓心O等高,AD為水平面,B點為管道的最高點且在O的正上方.一個小球質量m=0.5 kg,在A點正上方高h=2.0 m處的P點由靜止釋放,自由下落至A點進入管道并通過B點,過B點時小球的速度vB為4 m/s,小球最后落到AD面上的C點處.不計空氣阻力,g取10 m/s2.求:
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(1)小球過A點時的速度vA的大小;
(2)小球過B點時對管壁的壓力;
(3)落點C到A點的距離.
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示電路中,電源電動勢為E,內阻為r,R1、R2為定值電阻(r<R1),R3為可變電阻,C為電容器.在可變電阻R3由較小逐漸變大的過程中( )
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A.電容器上極板帶的正電量在逐漸變大
B.流過R2的電流方向是由a到b
C.電源的輸出功率逐漸變大
D.電源內部消耗的功率逐漸變小
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】下列說法正確的是( )
A.液體表面張力的方向與液面相切
B.物體運動的速度越大,其內能越大
C.溫度升高,物體內的每一個分子速率均增大
D.夏天輪胎容易爆裂,是分子間斥力作用的結果
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】某研究性學習小組進行了如下實驗:如圖所示,在一端封閉的光滑細玻璃管中注滿清水,水中放一個紅蠟做成的小圓柱體R。將玻璃管的開口端用膠塞塞緊后豎直倒置且與y軸重合,在R從坐標原點以速度v0=3cm/s勻速上浮的同時,玻璃管沿x軸正方向做初速度為零的勻加速直線運動。同學們測出某時刻R的坐標為(4,6),此時R的速度大小為 cm/s,R在上升過程中運動軌跡的示意圖是 。(R視為質點)
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如果認為行星圍繞太陽做勻速圓周運動,那么下列說法中正確的是( )
A.行星受到太陽的引力,提供行星做圓周運動的向心力
B.行星受到太陽的引力,但行星運動不需要向心力
C.行星同時受到太陽的引力和向心力的作用
D.行星受到太陽的引力與它運行的向心力可能不等
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】地面上有一個半徑為 R 的圓形跑道,高為 h 的平臺邊緣上的 P 點在地面 上 P′點的正上方, P′與跑道圓心 O 的距離為 L(L>R),如圖所示。跑道上停有一輛小車, 現從 P 點水平拋出小沙袋,使其落入小車中(沙袋所受空氣阻力不計)。問:
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(1)當小車分別位于 A 點和 B 點時(∠AOB=90°),沙袋被拋出時的初速度各多大?
(2)若小車在跑道上運動,則沙袋被拋出時的初速度在什么范圍內 ?
(3)若小車沿跑道順時針運動(如圖中箭頭所示),當小車恰好經過 A 點時,將沙袋 拋出,為使沙袋能在 B 處落入小車中,小車的速率v 應滿足什么條件?
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】A、B兩物體均不帶電,相互摩擦后A帶負電荷,電荷量大小為Q,則B的帶電情況是( )
A.帶正電荷,電荷量大于Q
B.帶正電荷,電荷量大小等于Q
C.帶負電荷,電荷量大于Q
D.帶負電荷,電荷量大小等于Q
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