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【题目】(12分) 如图所示,匀强电场场强的方向与水平方向成角,有一带电量为,质量为的小球,用长为的绝缘细线悬挂于O点,当静止时,细线恰被拉成水平方向,重力加速为g,求:

(1)小球的电性及匀强电场场强E的大小;

(2)若突然改变匀强电场方向,使其竖直向下,求小球摆到最低点时的速度及绳子的拉力大小。

【答案】(1)  (2)

【解析】

试题分析: (1)以小球为研究对象,根据平衡条件及电场力方向与场强方向关系知,受力情况如图所示,由于电场力方向与场强方向相同,所以小球带正电.在三角形中,有

解得:

(2) 若突然改变匀强电场方向,使其竖直向下,则小球由水平位置开始做竖直平面内圆弧运动,设小球摆到最低点时的速度为v,在下摆过程由动能定理得:  解得:

在最低点处,根据牛顿第二定律得:  解得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关如图连接。某同学发现闭合开关瞬间,电流计指针向右偏转。由此可以判断( )

A. 断开开关瞬间,电流计指针向右偏转

B. 闭合开关线圈A向下插入时,电流计指针向左偏转

C. 闭合开关滑动变阻器的滑片P向右滑动,电流计指针向右偏转

D. 因为线圈A、线圈B的绕线方向未知,故无法判断以上电流计指针的偏转方向

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【题目】如图所示,一质量为m、电荷量为q的带正电小球(可看做质点)从y轴上的A点以初速度v0水平抛出,两长为L的平行金属板M、N倾斜放置且与水平方向间的夹角为θ=37°.(sin37°=0.6)

(1)若带电小球恰好能垂直于M板从其中心小孔B进入两板间,试求带电小球在y轴上的抛出点A的坐标及小球抛出时的初速度v0

(2)若该平行金属板M、N间有如图所示的匀强电场,且匀强电场的电场强度大小与小球质量之间的关系满足 ,试计算两平行金属板M、N之间的垂直距离d至少为多少时才能保证小球不打在N板上。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示是定性研究平行板电容器的电容与其结构之间的关系的装置,平行板电容器的A板与静电计相连,B板和静电计金属壳都接地,若充电后保持电容器带电量不变,试指出下图所示的情况下,静电计指针偏转角度变化情况.

1板间距离增大时,静电计指针的偏转角度______(填不变变大变小

2正对面积增大时,静电计指针的偏转角度______(填不变变大变小

3)使用静电计的目的是观察电容器_________的变化情况.

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【题目】图甲为某同学用来探究加速度和力的关系的实验装置.

(1)在该实验中采用控制变量法进行探究,应保持小车的质量不变,根据打点计时器在纸带上打下的点迹求出小车运动的加速度.在正确操作的情况下,小车受到的合力应等于________(填弹簧称的示数重物所受的重力”).

(2)本次试验中,是否要求重物的质量远小于小车的质量?答:_____.(填”)

(3)改变所挂钩码的数量,多次重复测量,并根据测得的多组数据画出a﹣F关系如图乙所示,图线不通过坐标原点O的原因是__________________

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【题目】放射性元素的原子核Rn原来静止在垂直于纸面向里的匀强磁场中的A点处。后来由于发生了某种衰变,放出的射线粒子和新生成的原子核形成了如图所示的两个圆形径迹12。下列说法中正确的是

A. 该衰变是α衰变,新生成的原子核的径迹是1

B. 该衰变是α衰变,新生成的原子核的径迹是2

C. 该衰变是β衰变,新生成的原子核的径迹是1

D. 该衰变是β衰变,新生成的原子核的径迹是2

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【题目】如图所示,光滑水平面上两小车中间夹一压缩了的轻弹簧(不拴接),两手分别按住小车,使它们静止,对两车及弹簧组成的系统,下列说法中不正确的是(

A. 两手同时放开后,系统总动量始终为零

B. 先放开左边的手,后放开右边的手,在以后运动过程中动量不守恒

C. 先放开左边的手,后放开右边的手,总动量向左

D. 先放一只手,过一段时间,再放另一只手.两手都放开后的过程中,系统总动量保持不变,但系统的总动量一定不为零

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【题目】如图是三种射线在匀强磁场中的偏转情况的示意图,下列选项正确的是

A. a是α射线,它的速度接近光速

B. b是γ射线,它能穿过几厘米厚的铅板

C. c是一种频率很高的电磁波,它的电离本领很强

D. a、c是从原子核放射出来的,b是核外电子辐射出来的

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【题目】如图所示,PMQN是两根光滑圆弧导轨,圆弧半径为d、间距为L,最低点MN在同一水平高度,导轨电阻不计,在其上端连有一阻值为R的电阻,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。现有一根长度稍大于L、质量为m、阻值为R的金属棒,从导轨的顶端PQ处由静止开始下滑,到达底端MN时对导轨的压力为2mg,求:

(1)金属棒到达导轨底端MN时电阻R两端的电压;

(2)金属棒从导轨顶端PQ下滑到底端MN过程中,电阻R产生的热量;

(3)金属棒从导轨顶端PQ下滑到底端MN过程中,通过电阻R的电荷量。

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