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题文

如图所示,让物体(可视为质点)从图中的C位置由静止开始做圆周运动,其运动轨迹的圆弧与地面相切于最低点D处,物体运动到D点时摆线刚好被拉断,物体在粗糙的水平面上由D点向右做匀减速运动,到达A孔进入半径R=0.36m的竖直放置的光滑圆轨道,当物体进入圆轨道立即关闭A孔.已知摆线长L=2m,θ=60°,物体质量为m=1.0kg,D点与小孔A的水平距离s=2m,g取10m/s2,试求:

(1)物体在D点时的速度;
(2)如果物体能进入圆轨道并且恰好能通过轨道最高点,求粗糙水平面摩擦因数μ的值.0.05

科目 物理   题型 计算题   难度 较难
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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?

如图所示,长为 L 、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定放置。将一质量为 m 的小球固定在管底,用一轻质光滑细线将小球与质量为 M=km 的小物块相连,小物块悬挂于管口。现将小球释放,一段时间后,小物块落地静止不动,小球继续向上运动,通过管口的转向装置后做平抛运动,小球在转向过程中速率不变。(重力加速度为 g )
(1)求小物块下落过程中的加速度大小;
(2)求小球从管口抛出时的速度大小;
(3)试证明小球平抛运动的水平位移总小于 2 2 L

题13-1图为一理想变压器, ab 为原线圈, ce 为副线圈, d 为副线圈引出的一个接头。原线圈输入正弦式交变电压的u-t图像如题13-2图所示。若只在 ce 间接一只 R c e =400Ω 的电阻,或只在 de 间接一只 R d e =225Ω 的电阻,两种情况下电阻消耗的功率均为 80W
(1)请写出原线圈输入电压瞬时值 U a b

(2)求只在 ce 间接 400Ω 的电阻时,原线圈中的电流 I 1

(3)求 ce de 间线圈的匝数比 n c e n d e

扭摆器是同步辐射装置中的插入件,能使粒子的运动轨迹发生扭摆。其简化模型如图:Ⅰ、Ⅱ两处的条形匀强磁场区边界竖直,相距为 L ,磁场方向相反且垂直纸面。一质量为 m 、电量为 -q 、重力不计的粒子,从靠近平行板电容器 MN 板处由静止释放,极板间电压为 U ,粒子经电场加速后平行于纸面射入Ⅰ区,射入时速度与水平和方向夹角 θ=30°

(1)当Ⅰ区宽度 L 1 =L 、磁感应强度大小 B 1 = B 0 时,粒子从Ⅰ区右边界射出时速度与水平方向夹角也为 30° ,求 B 0 及粒子在Ⅰ区运动的时间 t 0
(2)若Ⅱ区宽度 L 2 = L 1 =L 磁感应强度大小 B 2 = B 1 = B 0 ,求粒子在Ⅰ区的最高点与Ⅱ区的最低点之间的高度差 h (3)若 L 2 = L 1 =L B 1 = B 0 ,为使粒子能返回Ⅰ区,求 B 2 应满足的条件
(4)若 B 1 B 2 , L 1 L 2 ,且已保证了粒子能从Ⅱ区右边界射出。为使粒子从Ⅱ区右边界射出的方向与从Ⅰ区左边界射出的方向总相同,求B1、B2、L1L2之间应满足的关系式。

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