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如图所示,ABD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是水平的,BD段为半径R=...

如图所示,ABD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是水平的,BD段为半径R= 0.2 m的半圆,两段轨道相切于B点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E= 5.OX 103V/m. —不带电的绝缘小球甲,以速度沿水平轨道向右运动,与静止在B点带正电的小球乙发生弹性碰撞。已知甲、乙两球的质量均为m = 1.0X 10-2kg,乙所带电荷量q =+2. 0 X 10-5C,g取10 m/s2.(水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点,整个运动过程中无电荷转移)

(1)甲、乙两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D,求乙在轨道上的首次落点到B点的距离;

(2)在满足(1)的条件下,求甲的速度.

 

(1)0.4m;(2) 【解析】(1)在乙恰能通过轨道的最高点的情况下,设乙到达最高点的速度为vD,乙离开D点到达水平轨道的时间为t,乙的落点到B点的距离为x, 则由向心力公式得   竖直方向匀加速运动 水平方向匀速运动     x=vDt          联立得:x=0.4m      (2)设碰撞后甲、乙的速度分别为v甲、v乙, 根据动量守恒有:mv0=mv甲+mv乙 根据机械能守恒定律有:           联立⑤⑥得:v甲=0,v乙=v0           由动能定理得:-mg•2R-qE•2R=mvD2-mv乙2     联立得: 点睛:在本题中物体不仅受重力的作用,还有电场力,在解题的过程中,一定要分析清楚物体的受力和运动过程,两球在碰撞过程中动量守恒,碰后机械能守恒,题目中物体的运动过程比较复杂,在解题是一定分析清楚运动过程.  
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(1)光电子的最大初动能;

(2)遏制电压;

(3)铝的截止频率。

 

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为了验证碰撞中的动量守恒和检验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞,某同学选取了两个体积相同、质量不相等的小球12,按下述步骤做了如下实验:

用天平测出两个小球的质量(分别为m1m2,且m1m2);

按照如图所示的那样,安装好实验装置,将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端点的切线水平.将一斜面BC连接在斜槽末端;

先不放小球2,让小球1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置E

将小球2放在斜槽前端边缘上,让小球1从斜槽顶端A处仍由静止滚下,使它们发生碰撞,记下小球1和小球2在斜面上的落点位置;

用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离.图中DEF点是该同学记下的小球在斜面上的几个落点位置,到B点的距离分别为LDLELF

根据该同学的实验,请你回答下列问题:

1)小球12发生碰撞后,1的落点是图中的     点,2的落点是图中的     点.

2)用测得的物理量来表示,只要满足关系式                      ,则说明碰撞中动量是守恒的.

3)用测得的物理量来表示,只要再满足关系式                   ,则说明两小球的碰撞是弹性碰撞.

 

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是一种放射性元素,能够自发地进行一系列放射性衰变,如图所示,下列说法正确的是

A. 图中 a=84, b=206

B. 的比结合能大

C. Y是 衰变,放出电子

D. 的中子数比的多

 

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如图所示,小球和小车之间通过细绳子相连,小车放在光滑的水平面上,将小球拉开到偏离竖直方向一定的角度,然后同时放开小球和小车,那么在以后的过程中

A. 小球向左摆动时,小车也向左运动,且系统动量守恒

B. 小球向左摆动时,小车向右运动,且系统在水平方向上动量守恒

C. 小球向左摆到最高点时,小球的速度为零而小车的速度不为零

D. 在任意时刻,小球和小车在水平方向上的动量一定大小相等、方向相反

 

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