7.某同學根據(jù)所學知識設計了如圖所示加速器,給質量為m,電量為+q的小球(視為質點)加速,兩固定的平行金屬板上下放置,板間固定一半徑為R的豎直光滑絕緣圓軌道,在軌道最高點和最低點處各有一個感應器(視為質點).某時刻小球以初速度v0從軌道最低點水平向右沖入圓軌道,感應器立刻通過控制電路在兩金屬板間加上大小恒定的電壓,使板間產(chǎn)生方向豎直向上的電場強度E,且qE=2mg,之后小球每經(jīng)過一次感應器感應器就通過控制電路使電場反向一次:
(1)要讓小球始終不脫離軌道,v0至少為多大?
(2)在v0。1)臨界值情況下,小球轉了n圈回到出發(fā)點時的速度多大?
(3)若感應器從感知小球到通過控制電路使電場反向,需要反應時間△t,求該加速器能使小球達到的最大速度(小球達最大速度時可近視為作勻速圓周運動).

分析 (1)首先分析小球的受力情況,據(jù)圓周運動的臨界條件和動能定理求解即可.
(2)據(jù)動能定理求出轉n圈回到出發(fā)點的速度;
(3)據(jù)反應時間,分析小球的運動,當小球速度最大時,運動一周的時間為2△t,據(jù)此求解即可.

解答 解:(1)以小球為研究對象,受重力和電場力的合力為mg,方向向上,所以要讓小球始終不脫離軌道,在低點做圓周運動,即mg=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{R}$
解得:v0=$\sqrt{gR}$
(2)小球轉一圈時,電場力和重力做的功為:2mgR+6mgR=8mgR
小球轉了n圈回到出發(fā)點時,據(jù)動能定理得:8nmgR=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得:v=$\sqrt{16ngR+gR}$
(3)由于反應時間△t,當小球到達下一個感應器時,小球的速度最大,即小球轉動一周的時間為2△t,
此時的速度為:vmax=$\frac{2πR}{2△t}$=$\frac{πR}{△t}$
答:(1)要讓小球始終不脫離軌道,v0至少為$\sqrt{gR}$.
(2)在v0取(1)臨界值情況下,小球轉了n圈回到出發(fā)點時的速度$\sqrt{16ngR+gR}$
(3)若感應器從感知小球到通過控制電路使電場反向,需要反應時間△t,該加速器能使小球達到的最大速度$\frac{πR}{△t}$.

點評 本題是信息題,難度較大,關鍵是類比圓周運動的臨界條件是解題的突破口,靈活利用動能定理和反應時間分析小球的最大速度,總之,此題的靈活性很強.

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17.下列說法中正確的是( 。
A.兩列波發(fā)生干涉時,振動加強的質點位移始終最大
B.無線網(wǎng)絡信號能繞過障礙物傳遞到接收終端,這是利用了衍射原理
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18.兩個點電荷Q1、Q2固定于x軸上,將一帶正電的試探電荷從足夠遠處沿x軸負方向移近Q2(位于坐標原點)的過程中,試探電荷的電勢能Ep隨位置變化的關系如圖所示,則下列判斷正確的是( 。
A.M點電勢為零,N點場強為零
B.M點場強為零,N點電勢為零
C.Q1帶負電,Q2帶正電,且Q2電荷量較大
D.Q1帶正電,Q2帶負電,且Q2電荷量較大

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15.若小球擺到最低點時繩子斷裂,小球水平飛出時的離地高度為H,則:
(1)從飛出到落地的時間?
(2)小球落地時的速度多大?
(3)落地的速度方向?

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2.高壓鍋的鍋蓋中間有一排氣孔,孔的上面蓋上類似砝碼的限壓閥將排氣孔堵住,當加熱高壓鍋,鍋內(nèi)氣體壓強增大到一定程度時,氣體就把限壓閥頂起來,鍋里的蒸汽就從排氣孔向外排出.已知排氣孔直徑d=0.4cm,限壓閥的質量m=0.05kg,大氣壓強p0=1.0×105Pa,則鍋內(nèi)氣體的壓強可以達到多少帕?

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12.如圖是某質點的v-t圖象,則(  )
A.在1s到3s時間內(nèi)質點靜止
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C.前1s和最后1s質點的加速度大小均為3m/s2
D.第4s內(nèi)質點的加速度為0

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19.(多選)用多用電表的歐姆檔測電阻時,下列說法中正確的是( 。
A.多用電表的指針指向“0Ω”時,說明通過電流表的電流達到滿偏電流
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C.用歐姆表“×100”檔測電阻時,若指針在“0Ω”附近,應換用“×1k”檔
D.測量前,待測電阻必須與其他元件和電源斷開

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16.如圖,P為橋墩,A為靠近橋墩浮在水面的葉片,波源S連續(xù)振動,形成水波,此時葉片A靜止不動.為使水波能帶動葉片振動,可用的方法是( 。
A.提高波源頻率B.降低波源頻率
C.增加波源距橋墩的距離D.減小波源距橋墩的距離

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14.如圖所示,坐標平面的第Ⅰ象限內(nèi)存在電場強度大小為E,方向水平向左的勻強電場,第Ⅱ象限內(nèi)存在磁感應強度大小為B、方向垂直紙面向里的勻強磁場.足夠長的擋板MN垂直x軸放置,且距原點O的距離為d.若一質量為m、帶電荷量為-q的粒子(不計重力)自距原點O為L的A點第一次以大小為v0,方向沿y軸正方向的速度進入磁場,則粒子恰好到達O點而不進入電場.現(xiàn)該粒子仍從A點第二次進入磁場,但初速度大小為2$\sqrt{2}$v0,為使粒子進入電場后能垂直打在擋板上,求:
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