分析 (1)分析過程中受到的摩擦力,由功的公式可求得摩擦力所做的功;
(2)對AC運動過程由動能定理求場強
(2)分析物體的運動過程,結合動能定理、向心力公式牛頓第三定律求壓力.
解答 解:(1)物體由P點運動到C點過程
由Wf=f•S
f=μN
N=mg
可得Wf=μmgL
(2)從A到C由動能定理:
mgR+qER-μmgL=0
解得:E=$\frac{μmgL-mgR}{qR}$
(3)物體從A到P由動能定理:
$mgR+qER=\frac{1}{2}{mV}_{P}^{2}$
所以:${V}_{P}=\sqrt{2gR+\frac{2qER}{m}}>\sqrt{2gR}$
A返回P過程,先加速后勻速運動,返回P的速度為:
${V}_{P}′=V=\sqrt{2gR}$
在P點有牛頓第二定律:
${F}_{N}-mg-qE=m\frac{{{(V}_{P}^{′})^{2}}^{\;}}{R}$
解得${F}_{N}=2mg+\frac{μmgL}{R}$
由牛頓第三定律,物體對圓弧軌道的壓力大小FN′=${F}_{N}=2mg+\frac{μmgL}{R}$
答:(1)物體由P點運動到C點過程,克服摩擦力做功μmgL;
(2)勻強電場的場強E為$\frac{μmgL-mgR}{qR}$;
(3)物體返回到圓弧軌道P點,物體對圓弧軌道的壓力大小2mg+$\frac{μmgL}{R}$;
點評 本題考查帶電粒子在電場中的運動,解題的關鍵在于明確物理過程,分析受力及運動過程,對各過程選擇正確的物理規(guī)律求解.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 粒子帶負電荷 | B. | 粒子的電勢能先減小,后增大 | ||
C. | 粒子的速度不斷減小 | D. | 粒子的加速度先不變,后變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 人隨“魔盤”轉動過程中受重力、彈力、摩擦力和向心力作用 | |
B. | 如果轉速變大,人與器壁之間的摩擦力變大 | |
C. | 如果轉速變大,人與器壁之間的彈力不變 | |
D. | “魔盤”的轉速一定不小于$\frac{1}{2π}$$\sqrt{\frac{g}{μr}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a→b過程中,氣體體積增大,壓強增大 | |
B. | b→c過程中,氣體壓強不變,體積增大 | |
C. | c→a過程中,氣體壓強增大,體積變小 | |
D. | c→a過程中,氣體內(nèi)能增大,體積不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電路中電流隨角速度的增大而增大 | |
B. | 電路中電流隨角速度的增大而減小 | |
C. | 彈簧的伸長量為x=$\frac{mωl}{k-m{ω}^{2}}$ | |
D. | 輸出電壓U與ω的函數(shù)式為U=$\frac{Em{ω}^{2}}{k-m{ω}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 此時彈簧的彈力大小為kx | |
B. | 此時彈簧的彈力大小為kx+G | |
C. | 將力F撤去的瞬間,小球處于平衡狀態(tài) | |
D. | 將力F撤去以后,小球的機械能守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 平行極板一定要水平,通電時上極板接電源負極 | |
B. | 實驗時要選擇質量、電量適當小一些的油滴 | |
C. | 實驗明確了電荷具有不連續(xù)性,即具有量子性 | |
D. | 實驗證明了任何帶電體所帶電荷都是基本電荷的整數(shù)倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在m1由C點下滑到A點的過程中兩球速度大小始終相等 | |
B. | 在m1由C點下滑到A點的過程中m1的速率始終比m2的速率大 | |
C. | 若m1恰好能沿圓弧下滑到A點,則m1=2m2 | |
D. | 若m1恰好能沿圓弧下滑到A點,則m1=3m2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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