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题文

一水平放置的圆环形刚性窄槽固定在桌面上,槽内嵌着三个大小相同的刚性小球,它们的质量分别为m1、m2、m3,且m2=m3= 2m1.小球与槽的两壁刚好接触且不计所有摩擦。起初三个小球处于如图- 25所示的等间距的I、II、III三个位置,m2、m3静止,m1以初速度沿槽运动,R为圆环内半径与小球半径之和。已知m1以v0与静止的m2碰撞之后,m2的速度大小为2v0/3;m2与m3碰撞之后二者交换速度;m3与m1之间的碰撞为弹性碰撞:求此系统的运动周期T.

科目 物理   题型 计算题   难度 中等
知识点: 电荷守恒定律
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如图所示。以 A B C D 为端点的两半圆形光滑轨道固定于竖直平面内,一滑板静止在光滑水平地面上。左端紧靠 B 点,上表面所在平面与两半圆分别相切于 B C 。一物块被轻放在水平匀速运动的传送带上 E 点。运动到 A 时刚好与传送带速度相同,然后经 A 沿半圆轨道滑下。在经 B 滑上滑板。滑板运动到 C 时被牢固粘连。物块可视为质点。质量为 m ,滑板质量 M=2m ,两半圆半径均为, R 板长 1=6.5R ,板右端到C的距离 L P<L<5R 范围内取值,
E A S=5R ,物块与传送带、物块与滑板间的动摩擦因数均为 μ=0.5 。重力加速度取 g
(1)求物块滑到 B 点的速度大小,
(2)试讨论物块从滑上滑板到离开滑板右端的过程中.克服摩擦力做的功 W 1 L 的关
系,并判断物块能否滑到 CD 轨道的中点. E

如图( a )所示,在以 O 为圆心,内外半径分别为 R 1 R 2 的圆环区域内,存在辐射状电场和垂直纸面的匀强磁场,内外圆间的电势差为 U 常量, R 1 = R 0 , R 2 =3 R 0 ,一电荷量为 +q ,质量为 m 的粒子从内圆上的 A 点进入该区域,不计重力。

(1)已知粒子从外圆上以速度 v 1 射出,求粒子在 A 点的初速度 v 0 的大小
(2)若撤去电场,如图19( b ),已知粒子从 OA 延长线与外圆的交点 C 以速度 v 2 射出,方向与 OA 延长线成45°角,求磁感应强度的大小及粒子在磁场中运动的时间
(3)在图( b )中,若粒子从 A 点进入磁场,速度大小为 v 3 ,方向不确定,要使粒子一定能够从外圆射出,磁感应强度应小于多少?

静电场方向平行于x轴,其电势 φ x 分布可简化为如图所示的折线,图中 φ 0 d 为已知量。一个带负电的粒子在电场中以 x=0 为中心,沿 x 轴方向做周期性运动。已知该粒子质量为 m 、电量为 -q ,其动能与电势能之和为 -A (0<A<q φ 0 ) ,忽略重力。求

(1)粒子所受电场力的大小;
(2)粒子的运动区间;
(3)粒子的运动周期。

如图所示,长度为 l 的轻绳上端固定在 O 点,下端系一质量为 m 的小球(小球的大小可以忽略)。

(1)在水平拉力 F 的作用下,轻绳与竖直方向的夹角为 α ,小球保持静止,画出此时小球的受力图,并求力 F 的大小。
(2)由图示位置无初速度释放小球,求当小球通过最低点时的速度大小及轻绳对小球的拉力。不计空气阻力。

某种加速器的理想模型如题1图所示:两块相距很近的平行小极板中间各开有一小孔 a b ,两极板间电压 u a b 的变化图像如图2所示,电压的最大值为 U 0 、周期为 T 0 ,在两极板外有垂直纸面向里的匀强磁场。若将一质量为 m 0 、电荷量为 q 的带正电的粒子从板内 a 孔处静止释放,经电场加速后进入磁场,在磁场中运动时间 T 0 后恰能再次从 a 孔进入电场加速。现该粒子的质量增加了 1 100 m 0 。(粒子在两极板间的运动时间不计,两极板外无电场,不考虑粒子所受的重力)
(1)若在 t =0时刻将该粒子从板内 a 孔处静止释放,求其第二次加速后从 b 孔射出时的动能;
(2)现在利用一根长为 L 的磁屏蔽管(磁屏蔽管置于磁场中时管内无磁场,忽略其对管外磁场的影响),使题15-1图中实线轨迹(圆心为 O )上运动的粒子从 a 孔正下方相距 L 处的 c 孔水平射出,请在答题卡图上的相应位置处画出磁屏蔽管;
(3)若将电压 u a b 的频率提高为原来的2倍,该粒子应何时由板内 a 孔处静止开始加速,才能经多次加速后获得最大动能?最大动能是多少?

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