題目列表(包括答案和解析)
在某空間存在著水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),如圖所示,一段光滑且絕緣的圓弧軌道AC固定在紙面內(nèi),其圓心為O點(diǎn),半徑R=1.8 m,OA連線在豎直方向上,AC弧對(duì)應(yīng)的圓心角θ=37°.今有一質(zhì)量m=3.6×10-4 kg,電荷量q=+9.0×10-4C的帶電小球(可視為質(zhì)點(diǎn)),以v0=4.0 m/s的初速度沿水平方向從A點(diǎn)射入圓弧軌道內(nèi),一段時(shí)間后從C點(diǎn)離開,小球離開C點(diǎn)后做勻速直線運(yùn)動(dòng).已知重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,不計(jì)空氣阻力,求:
(1)勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)E.
(2)小球射入圓弧軌道后的瞬間對(duì)軌道的壓力.
一、選擇題(每小題5分,共60分)
1.C 2.A 3.D 4.B C 5. C 6.B D
7.B 8.A 9.B 10.C 11.D 12.AD
二、填空題和實(shí)驗(yàn)題(每題6分,共30分)
13.mAgcosθ; mBg - mAgsinθ 。
14.3×10―4; 1。
15.
16.a(chǎn) = (s2-2s1) / T2 或 a = (s3-2s2+ s1) / T2 或a = (s3-s2-s1) / 2T2;
vc = (s3-s1) / 2T 。
17.(1)如答圖1; (2)0~6.4; (3)。
三、計(jì)算題(60分)
18.(10分)解:
(1)取物體運(yùn)動(dòng)方向?yàn)檎善胶鈼l件有
Fcosθ-f = 0 N = mg-Fsinθ 又f =μN(yùn)
所以有 (4分)
(2) 由牛頓第二定律有 -μmg=ma a = -μg=-0.4×
(3)據(jù)0-v02=2as, 有m (3分)
19.(12分)解:
(1)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為 E=BLv=1.0V
感應(yīng)電流為 =
(2)導(dǎo)體棒勻速運(yùn)動(dòng),安培力與拉力平衡
即有F=BIL=0.1N (4分)
(3) 導(dǎo)體棒移動(dòng)
根據(jù)焦耳定律, Q1 = I2R t = 0.03J (或Q1=Fs=0.03J)
根據(jù)能量守恒, Q2== 0.5J
電阻R上產(chǎn)生的熱量 Q = Q1+Q2 = 0.53J (4分)
20.(12分)解:
(1)能求出地球的質(zhì)量M (1分)
方法一: = mg , M =
方法二: = , M = (3分)
(寫出一種方法即可)
(2)能求出飛船線速度的大小V (1分)
V = ( 或R ) (3分)
(3)不能算出飛船所需的向心力 (1分)
因飛船質(zhì)量未知 (3分)
21.(12分)解:
(1)由機(jī)械能守恒定律,有
(4分)
(2)A、B在碰撞過程中內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力,由動(dòng)量守恒,有
(4分)
(3)A、B克服摩擦力所做的功
由能量守恒定律,有
解得 (4分)
22.(14分)解:
(1)當(dāng)小球離開圓弧軌道后,對(duì)其受力分析如圖所示,
由平衡條件得:F電 = qE = mgtan (2分)
代入數(shù)據(jù)解得:E =3 N/C (1分)
(2)小球從進(jìn)入圓弧軌道到離開圓弧軌道的過程中,由動(dòng)能定理得:
F電 (2分)
代入數(shù)據(jù)得: (1分)
由 (2分)
解得:B=1T (2分)
分析小球射入圓弧軌道瞬間的受力情況如圖所示,
由牛頓第二定律得: (2分)
代入數(shù)據(jù)得: (1分)
由牛頓第三定律得,小球?qū)壍赖膲毫?/p>
(1分)
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