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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,质量为m的小球从光滑的离心轨道上由静止开始滑下后进入竖直面内的光滑圆形轨道,圆形轨道的半径为R,重力加速度为g,求:
(1)要使小球能通过圆形轨道的最高点,h至少应为多大?
(2)当h=4R时,小球运动到圆环的最高点时轨道对小球的弹力是多大?魔方格
答案
(1)设小球到达圆轨道最高点的最小速度为v,
小球恰好能通过圆轨道最高点有   mg=m
v2
R

根据机械能守恒定律有  mgh=mg?2R+
1
2
mv2
解得     h=
5R
2

故h至少应为
5R
2
.        
(2)当h=4R时,设小球运动到圆环的最高点速度为v",
由机械能守恒定律得   mg?4R=mg?2R+
1
2
 mv"2
在最高点有  mg+N=m
v′2
R

解得  N=3mg.
答:(1)要使小球能通过圆形轨道的最高点,h至少应
5R
2

(2)当h=4R时,小球运动到圆环的最高点时轨道对小球的弹力是3mg.
核心考点
试题【如图所示,质量为m的小球从光滑的离心轨道上由静止开始滑下后进入竖直面内的光滑圆形轨道,圆形轨道的半径为R,重力加速度为g,求:(1)要使小球能通过圆形轨道的最高】;主要考察你对向心力与向心加速度等知识点的理解。[详细]
举一反三
在匀强电场和匀强磁场共存的区域内,电场的场强为E,方向竖直向下,磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里,一质量为m的带电粒子,在场区内的竖直平面内做匀速圆周运动,则可判断该带电质点(  )
A.带有电荷量为
mg
E
的正电荷
B.沿圆周逆时针运动
C.运动的角速度为
Bg
E
D.运动的速率为
E
B
魔方格
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如图所示,空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场.左侧匀强电场的场强大小为E、方向水平向右,电场宽度为L;中间区域及右侧匀强磁场的磁感应强度大小均为B,方向垂直纸面向外和向里.一个质量为m、电量为q、不计重力的带正电的粒子从电场的左边缘的O点由静止开始运动,穿过中间磁场区域进入右侧磁场区域后,又回到O点,然后重复上述运动过程.要求:
(1)定性画出粒子运动轨迹,并求出粒子在磁场中运动的轨道半径R;
(2)中间磁场区域的宽度d;
(3)带电粒子从O点开始运动到第一次回到O点所用时间t.魔方格
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在赤道处,将一小球向东水平抛出,落地点为a;给小球带上电荷后,仍以原来的速度抛出,考虑地磁场的影响,下列说法正确的是(  )
A.无论小球带何种电荷,小球仍会落在a点
B.无论小球带何种电荷,小球下落时间都会延长
C.若小球带负电荷,小球会落在更远的b点
D.若小球带正电荷,小球会落在更远的b点
魔方格
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圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同的速率沿着AO方向对准圆心O射入磁场,其运动轨迹如图所示.若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是(  )
A.a粒子速率最大
B.c粒子速率最小
C.a粒子在磁场中运动的时间最长
D.它们做圆周运动的周期Ta<Tb<Tc
魔方格
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一束带电粒子以同一速度vo并从同一位置进入匀强磁场,在磁场中它们的轨迹如图所示.若粒子A的轨迹半径为r 1,粒子B的轨迹半径为r 2,且r 2=2r 1,q1、q2分别是它们的带电量,m1、m2分别是它们的质量.则下列分析正确的是(  )
A.A带负电、B带正电,荷质比之比为
q1
m1
q2
m2
=1:1
B.A带正电、B带负电,荷质比之比为
q1
m1
q2
m2
=1:1
C.A带正电、B带负电,荷质比之比为
q1
m1
q2
m2
=2:1
D.A带负电、B带正电,荷质比之比为
q1
m1
q2
m2
=1:2
魔方格
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