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时间:2018-07-15
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1、Ot/sv/m·s-1ABC925456424.(13分)一个行星探测器从所探测的行星表面竖直升空,探测器的质量为1500kg,发动机推力恒定,发射升空后9s末,发动机突然间发生故障而关闭,下图是从探测器发射到落回地面全过程的速度图象。已知该行星表面没有大气,不考虑探测器总质量的变化。求:(1)探测器在行星表面上升达到的最大高度H;(2)该行星表面附近的重力加速度g;(3)发动机正常工作时的推力F。25.(19分)如图所示,真空中有一个半径r=0.5m的圆形磁场,与坐标原点相切,磁场的磁感应强度大小B=2.0×10-3T,方向垂直于纸面向里,在x=r处的虚线右侧有一个方
2、向竖直向上的宽度为L1=0.5m的匀强电场区域,电场强度E=1.5×103N/C,在x=2m处有一垂直x方向的足够长的荧光屏,从O点处向不同方向发射出速率相同的荷质比=1.0×109C/kg带负电的粒子,粒子的运动轨迹在纸面内。一个速度方向沿y轴正方向射入磁场的粒子甲,恰能从磁场与电场的相切处进入电场。不计重力及阻力的作用。求(1)粒子甲进入电场时的速度;(2)速度方向与y轴正方向成30°(如图中所示)射入磁场的粒子乙,最后打到荧光屏上,画出粒子乙的运动轨迹并求该发光点的位置坐标。25.(19分)(1)由题意及几何关系可得:粒子甲在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径R=r=
3、0.5m(2分)有qvB=(2分)可得粒子进入电场时的速度v=1.0×106m/s(2分)(2)粒子乙在磁场中转过120°角后从P点垂直电场线进入电场,运动轨迹如图所示。(正确画出运动轨迹给2分)在电场中的加速度大小a=(1分)粒子乙穿出电场时vy=at2=)(1分)tanα=(1分)在磁场中△y1=1.5r=0.75m(2分)在电场中侧移△y2=(2分)飞出电场后粒子乙做匀速直线运动△y3=L2tanα=(2-0.5-0.5)×0.75=0.75m(2分)故y=△y1-(△y2+△y3)=-0.1875m(1分)则该发光点的坐标(2,-0.1875)(1分)24.(1
4、4分)如上图是为供儿童娱乐的滑梯的示意图,其中AB为斜面滑槽,与水平方向的夹角为θ=37°,水平滑槽BC与半径R=0.2m的1/4圆弧CD相切。ED为地面.已知儿童在滑槽上滑动时的动摩擦因数μ=0.5,在B点由斜面转到水平面的运动速率不变,A点离地面的竖直高度AE为H=2m.(取g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8)试求:(1)儿童在斜面滑槽上滑下时的加速度大小?(要求作出儿童在斜面上运动时的受力分析图)(2)儿童从A处由静止开始滑到B处时的速度大小?(结果可用根号表示)(3)为了使儿童在娱乐时不会从C处平抛滑出,水平滑槽BC的长度L至少为多少?
5、25.(18分)有一个带正电的小球,质量为m、电荷量为q,静止在固定的绝缘支架上.现设法给小球一个瞬时的初速度v0使小球水平飞出,飞出时小球的电荷量没有改变.同一竖直面内,有一个固定放置的圆环(圆环平面保持水平),环的直径略大于小球直径,如图所示.空间所有区域分布着竖直方向的匀强电场,垂直纸面的匀强磁场分布在竖直方向的带状区域中,小球从固定的绝缘支架水平飞出后先做匀速直线运动,后做匀速圆周运动,竖直进入圆环.已知固定的绝缘支架与固定放置的圆环之间水平距离为2s,支架放小球处与圆环之间的竖直距离为s,v0>,小球所受重力不能忽略.求:(1)空间所有区域分布的匀强电场的电场
6、强度E的大小和方向;(2)垂直纸面的匀强磁场区域的最小宽度L,磁场磁感应强度B的大小和方向;(3)小球从固定的绝缘支架水平飞出到运动到圆环的时间t.24.(14分)(1)设儿童下滑的加速度大小为a,则有受力分析图………………1分mgsin37°-μmgcos37°=ma1①………………2分解得:a1=2m/s2. ②………………1分(2)因为H=2m,圆弧CD的半径R=0.2m,所以AB的长度③………………2分设儿童滑到B点的速率为vB,则:vB2=2aL1,④………………2分(或依动能定理:)由②③④解得:⑤………………2分(3)设儿童在C点恰做平抛运动滑出时的速率为
7、vC,则:⑥……1分f=umg=ma2⑦………………1分-2a2L≤vC2-vB2⑧………………1分(或用动能定理:……2分)由⑦⑧解得:L≥1m.……1分25.(18分)(1)小球水平飞出,由平衡条件得mg=qE,(2分)解得电场强度E=(2分)方向竖直向上(1分)(2)由题意可知,垂直纸面的匀强磁场区域最小宽度为s(2分)要使小球准确进入圆环,所加磁场的方向为垂直纸面向外(1分)由于重力与电场力平衡,带电小球进入磁场后在洛伦兹力作用下做圆周运动,轨迹半径R=s,(1分)qv0B=(2分)解得磁感应强度B=(2分)(3)小球从运动开始到
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