如圖所示,一“”形絕緣導軌豎直放置,處在水平向右的勻強電場中。左邊的半圓弧與水平桿AB、CD相切于A、C兩點,兩水平桿的高度差為2L,桿AB、CD長度均為4L,O為AD、BC連線的交點,虛線MN、PQ的位置如圖,其中AM ="MP" =" CN" =" NQ=" L,PB=QD=2L。虛線MN左邊的導軌光滑,虛線MN右邊的導軌與小球之間的動摩擦因數(shù)為μ,F(xiàn)把一質量為m,電荷量為-q的小球穿在桿上,自N點由靜止釋放后,小球剛好可到達A點。已知靜電力常量為k,重力加速度為g。求

(1) 勻強電場的電場強度E的大小;
(2)小球到達半圓弧中點時,該小球對半圓弧軌道的壓力大;
(3)若在O處固定一點電荷+Q,并將該帶電小球自D點以某速度向左瞬間推出,結果小球可沿桿運動到B點。求從D到B點過程中小球所受摩擦力的最大值。

(1) E= (2) N=8mg (3) fm=μ(mg +)

解析試題分析:(1)  小球由N到A過程, 對小球列動能定理:
EqL—2mgL=0        (2分)
E=     (2分)
(2)  小球在圓弧的中點時,由牛頓第二定律得:
N—Eq=m     (2分)
小球由N到圓弧的中點過程中,對小球列動能定理:
Eq(2L)—mgL=mv2          (2分)
由  E=,得 
N=8mg      (2分)
由牛頓第三定律可知:N=N'=8mg        (1分)
(3)   經(jīng)分析可知,小球在P點的壓力最大,則:
N=mg+     (1分)
fm=μ N        (1分)
fm=μ(mg +)       (1分)
考點:考查了動能定理以及牛頓第二定律的應用
點評:能夠分析物體的受力情況和運動情況,選擇合適的運動過程運用動能定理求解.動能定理的優(yōu)點在于適用任何運動包括曲線運動.動能定理的應用范圍很廣,可以求速度、力、功等物理量,特別是可以去求變力功.

練習冊系列答案
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如圖所示,內部橫截面積為S的圓筒形絕熱容器,封有一定質量的理想氣體,開口向上放在硬板上.設活塞質量為m1,現(xiàn)有一質量為m2的橡皮泥從距活塞上表面高為h1處的A點由靜止開始下落,碰到活塞后,隨活塞一起下降的最大距離為h2,若不計活塞與容器壁的摩擦,求容器內氣體內能的最大變化量是多少?

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如圖所示,有一固定的圓筒形絕熱容器,用絕熱活塞密封一定質量的氣體,當活塞處于位置a時,筒內氣體壓強等于外界大氣壓,當活塞在外力作用下由位置a移動到位置b的過程中,下列說法正確的是( 。

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(2008?內江二模)如圖所示.有一固定的圓筒形絕熱容器,用絕熱活塞密封了一定質量的氣體(氣體分子間相互作用的引力和斥力均忽略不計).當活塞處于位a時,筒內氣體的壓強等于外界的大氣壓強汽.當活塞在外力F的作用下由位置a移動到位置b的過程中,下列說法中正確的是( 。

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(2012?金山區(qū)一模)如圖所示,固定的絕熱氣缸內有一質量為m的“T”型絕熱活塞(體積可忽略),距氣缸底部h0處連接一U形管(管內氣體的體積忽略不計).初始時,封閉氣體溫度為T0,活塞距離氣缸底部為1.5h0,兩邊水銀柱存在高度差.已知水銀的密度為ρ,大氣壓強為p0,氣缸橫截面積為s,活塞豎直部分長為1.2h0,重力加速度為g.試問:
(1)初始時,水銀柱兩液面高度差多大?
(2)緩慢降低氣體溫度,兩水銀面相平時溫度是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網(wǎng)(選修模塊3-3)
(1)下列敘述中正確的是:
 

A、一定質量的氣體壓強越大,則分子的平均動能越大
B、自然界中所有宏觀過程都具有方向性
C、外界對氣體做正功,氣體的內能也可能減小
D、分子間距離增大時,分子間的引力和斥力都減小,它們的合力也減小
(2)一密封容器內有一部分氣體,容器下部有一部分未完全蒸發(fā)的水(且在下列過程中均未完全蒸發(fā)),則容器內水蒸汽
 
(填“是”或“不是”)飽和汽,若容器內氣體壓強為p,溫度為T(熱力學溫標);現(xiàn)把容器溫度緩慢升高到2T后,則容器內水蒸汽
 
(填“是”或“不是”)飽和汽,容器內氣體壓強
 
2p(填“>”、“<”或“=”).
(3)如圖所示,在水平固定的筒形絕熱氣缸中,用絕熱的活塞封閉一部分氣體.活塞的橫截面積為0.2m2,外界大氣壓強為105Pa,氣體溫度為27℃.活塞與氣缸之間無摩擦間不漏氣.用一個電阻絲R給氣體加熱,活塞將會緩慢移動當氣缸內溫度升高到77℃時,活塞移動了7.5cm.已知被封閉氣體的溫度每升高1℃,其內能增加74.8J,求電阻絲對氣體提供的熱量為多少?

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