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如图1所示,以O点为坐标原点,沿水平地面向右建立x轴;线段OA、AB、BC的长度...

如图1所示,以O点为坐标原点,沿水平地面向右建立x轴;线段OA、AB、BC的长度均为x.在x轴附近有垂直纸面向里的匀强磁场和沿x轴正方向的电场,电场强度大小E随x的变化关系如图2所示(图1中未画出).物体甲和乙的质量均为m,甲带的电荷量为+q,乙是不带电的绝缘体.物体甲从O点由静止释放,物体乙静止在水平地面上的A点.物体甲经过加速后,在A点与物体乙相撞,不计碰撞过程中损失的机械能,整个过程中物体甲的电荷量保持不变.不计一切摩擦,重力加速度为g.
(1)求两物体在A点碰撞前的瞬间,物块甲的速度大小v;
(2)求物体甲从A点运动到C点过程中两物体间的最大距离s;
(3)若两物体相撞前的瞬间,物体甲对地面的压力刚好等于其重力的一半.求在C处物体甲对地面的压力与自身重力的比值k.
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(1)根据动能定理求出两物体在A点碰撞前的瞬间,物块甲的速度大小. (2)根据动量守恒定律和机械能守恒定律求出碰撞甲、乙的速度,根据运动学公式求出甲乙的最大距离. (3)结合图象根据动能定理求出甲运动到C点的速度,结合甲物体在A、C两点竖直方向上的合力为零,求出在C处物体甲对地面的压力与自身重力的比值k. 【解析】 (1)根据动能定理 解得:   ① (2)设碰撞后甲的速度为v1,乙的速度为v2;碰撞过程中,对甲和乙组成的系统: 根据动量守恒定律mv+0=mv1+mv2② 根据机械能守恒定律③ 由②、③式解得:v1=0     v2=v 当甲乙相距最远时,甲乙速度相等,即v甲=v乙=v.显然,当物体甲运动到B点时,两物体速度相等,距离最大. 从碰后至此时,物体甲的位移为s甲=x 物体乙的位移为s乙=2x 甲乙间距离s=s甲-s乙=x (3)设在C处甲物体的速度为vc由图象面积可知,A、C间的电势差 从A至C,对物体甲,根据动能定理 由该式解得:④ 在A点碰撞前的瞬间,对甲进行受力分析,满足:F1+Bqv=mg⑤ 在C点,对甲进行受力分析,满足:F2+Bqvc=mg⑥ 将、①式和④式分别代入⑤、⑥两式,解得: 由牛顿第三定律知,物体甲对地面的压力等于地面对物体甲的支持力,所以,. 答:(1)两物体在A点碰撞前的瞬间,物块甲的速度大小. (2)物体甲从A点运动到C点过程中两物体间的最大距离s为x. (3)C处物体甲对地面的压力与自身重力的比值.
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考点分析:
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①应选一个阻值R=Ω(结果保留三位有效数字)的电阻与电流表G联(填“串”或“并”).
②该同学在改装完成后,继续对改装后的电压表进行校准,校准实验的电路原理图,如图1所示.除了导线和开关外,还有下列实验器材供选择:
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D.滑动变阻器R2(阻值范围0~20kΩ)E.电源E1(电动势为1.5V,内阻为0.2Ω )F.电源E2(电动势为4V,内阻约为0.04Ω )a.实验中电压表应该选择(选填“A”或者“B”);b.实验中滑动变阻器应该选择(选填“C”或者“D”);
c.实验中电源应该选择(选填“E”或者“F”).
(2)某同学用单摆测定当地的重力加速度g.
①如图2所示,用游标卡尺测摆球直径.摆球直径d=mm.
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C.在摆线偏离竖直方向较小夹角的位置由静止释放小球;D.用秒表记录小球完成n次全振动的总时间t,得到周期T=t/n;
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第二种方法:根据每一组T和l,在图3中描点,然后连线;根据图线的斜率,求出当地的重力加速度g.a.如果实验中测量摆线长l和单摆周期T的偶然误差都比较小,那么,第一种方法求出的重力加速度当地的重力加速度(选填“大于”、“等于”或“小于”);
b.根据该同学在图3中描出的点,请在图3中描绘出T2-l图线;
c.该同学从图3中求出图线斜率k,则重力加速度g与斜率k的关系式为g=;代入数据求得g=m/s2(结果保留3位有效数字).
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D.使用的液体为饱和食盐溶液
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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