内容正文:
碰后滑块E从B点运动到C点有
其中hy=H,ho=h,
-2MeR=合M民-合Mg
h
N+1
h
则有H=()】
N
H
2
·h+
碰后滑块P向左滑动一v=一2a.x
2g(1-A)'
解得贺一合
H
则I=mw=
答案:1)8m/s(2)24N(3)
h
H
13.解析:(1)篮球下降过程中根据牛顿第二定律有
H-
mg一mg=ma下,
()
·(1-A)2g。
再根据匀变速直线运动的公式,下落的过程中有
(1+λ)h
4=2a下H,
答案:(1)√1-)丽
(2)2mg1-A)(H-h)
h-ho
篮球反弹后上升过程中根据牛顿第二定律有
(3)1=
ng十amg=ma上,
h
再根据匀变速直线运动的公式,上升的过程中有
-1
2=2a上h,
[H-()h
·(1-A)2g
h
则篮球与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比
是
/(1+a)h
高效课时作业(六)
1.B由题意可知,通过天桥的电流方向由外向内,而磁场方向由
(2)若篮球反弹至最高处h时,运动员对篮球施加一个向下的
N到S极,根据左手定则可知,箔条中部受到的安培力方向向
压力F,则篮球下落过程中根据动能定理有
上,铝箔条中部向上方运动,根据相互作用力,知磁铁受力方向
mgA+2r-mgh=专nm
向下,对桌子的压力增大,故B正确,A、C、D错误。
2.C因I1>I2,则可不考虑四个边上的直导线之间的相互作用:
篮球反弹后上升过程中根据动能定理有
根据两通电直导线间的安培力作用满足“同向电流相互吸引,异
-mgh-Amgh=0-2m(k'于)2,
向电流相互排斥”,则正方形左、右两侧的直导线12要受到1吸
引的安培力,形成四形,正方形上、下两边的直导线12要受到1
联立解得F。=2g1-A)(H-h)
排斥的安培力,形成凸形,故C正确。
h-h。
3.AC根据电场线的特点,正方形左上角电荷带正电,顺时针开
(3)由(1)问可知篮球上升和下降过程中的加速度分别为a下=
始,第二个电荷带负电,右下角电荷带正电,第四个电荷带负电,
(1一A)g(方向向下),a上=(1十A)g(方向向下),
A正确:根据电场线的疏密,M、V、P三点中M点场强最小,B错
由题知运动员拍击一次篮球(拍击时间极短),瞬间给其一个竖
误;依据对称性可知,O点电势为零,M点电势为零,N、P两,点更
直向下、大小相等的冲量I,由于拍击时间极短,则重力的冲量
接近负电荷,电势为负,所以三点中M点电势最高,将负电荷从
可忽略不计,则根据动量定理有
P点移动到O,点,电势升高,电场力做正功,电势能减少,所以负
I=mv,
电荷在P点的电势能比在O点的电势能高,C正确,D错误。
即每拍击一次篮球将给它一个速度。
4.B若使带电粒子没进入“阴鱼”区域,则
0
拍击第1次下降过程有一v2=2(1一入)gh。,
带电粒子在磁场中运动轨迹如图,轨迹
上升过程有(k)2=2(1十入)gh1,
与圆O相切于A点,设粒子做圆周运动
代入k后,下降过程有-2=2(1一入)gh0,
的轨迹半径为r,由几何关系可得
上升过程有hu=2(1-A)gHh1,
(+)=F+(2R)解得=2R
联立有=有(a,十2g万)
由牛频第二定律可得gB=m
,联立
-(片)·+(片)·2g
2
解得B一器故选B
拍击第2次,同理代入后,
5.A把圆环上每一个点都看成一个点电
下降过程有喝-2=2(1-λ)gh1,
上升过程有hu号=2(1一A)gHh2,
荷,每个点电荷的电荷量为q=)元
联立有8=合(a,十2g刀小
v
根据点电荷电场强度公式,有B一√2
再将h1代入h2有
根据电场的叠加原理,单个圆环在OO2中点的场强为
=(合)尸+(合》·2+(合)·g
2
2
E=k
2,c0s45
拍击第3次,同理代入k后,下降过程有
6-w2=2(1-a)gh2,
两个圆环的电场强度E%=,故A正确,B错误:
2,2
上升过程有h喝=2(1-a)gHh3,
带电粒子从O,点开始由静止释放,在粒子从O1向O,的运动过
联立有=行(:十a2g】
2
程中,两圆环对粒子的作用力皆为向左,可见电场力对带电粒子
做正功,则粒子在)O2中点处动能不是最大,故C错误;根据电
弄将代入g有=(合)》'·。十(合)》月
2
场叠加原理,在O2左侧场强方向先向左后向右,因此粒子到达
2g(1-)
O2左侧某一点时,速度最大,动能最大,以后再向左运动速度开
()·+(信》广·
始减小,动能也在减小,故D错误。
6.D优弧PQ的电阻为3r,劣孤PQ的电阻为r,两部分并联在电
直到拍击第V次,同理代入后,下降过程有
-2=2(1-λ)ghv-1,
路中,并联部分的总电阻R4=是,电路总电阻R=子十子
上升过程有h=2(1一A)gHhN,
=r。流过优弧PQ的电流由P到Q