【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L=0.1m,两板间距离 d=0.4cm,有一束相同微粒组成的带电粒子流从两板中央平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,已知微粒质量为 m=2×10﹣6kg,电量q=1×10﹣8C,电容器电容为C=10﹣6F.求:
(1)为使第一个粒子落点范围在下板中点到紧靠边缘的B点之内,则微粒入射速度v0应为多少?
(2)以上述速度入射的带电粒子,最多能有多少个落到下极板上?
【答案】(1)为使第一个粒子能落在下板中点O到紧靠边缘的B点之间,粒子入射速度v0应为2.5m/s≤v0≤5m/s;
(2)以上述速度入射的带电粒子,最多能有600个落到下极板上
【解析】
试题分析:(1)第一个粒子在极板间做平抛运动,即
水平位移:x=v0t…①
竖直位移:=at2,…②
由①、②解得:x=v0;
为使第一粒子能落在下板中点O到紧靠边缘的B点之间,x必须满足≤x<L,
即:≤v0<L,解得:即:2.5m/s≤v0≤5m/s;
(2)设以上述速度入射的带电粒子,最多能有n个落到下极板上.则第(n+1)个粒子的加速度为a,
由牛顿运动定律得:
mg﹣qE=ma…③
其中E===…④
由③、④得:a=g﹣…⑤
第(n+1)粒子做匀变速曲线运动:
x=v0t=L,y=at2,
y=(g﹣)()2,
第(n+1)粒子不落到极板上,则y≤,
即:(g﹣)()2≤,
解得:n=600;
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【题目】(多选)关于速度、速度变化量、加速度,下列说法正确的是
A.物体运动的速度变化量很大,它的加速度可能很小
B.速度很大的物体,其加速度可以很小,可能为零
C.某时刻物体的速度为零,其加速度一定为零
D.加速度很大时,运动物体的速度一定很大
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【题目】如图,光滑水平面上,半径为R(R足够大)的圆弧曲面C质量为2M,质量为M的小球B置于其底端,另一个小钢球A质量为,以V0=6m/s的速度向B而来,并发生弹性碰撞,不计一切摩擦,球均视为质点,取g=10m/s2,则:
(1)小球B的最大速率是多少?
(2)小球B运动到最高点时的速率?
(3)试判断小球B能否与A再次发生碰撞?
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【题目】如图所示为某学生为游乐园设计的一个表演装置,设计的目的是利用左边的圆周运动装置将一只装在保护球里的表演猴子水球一起抛上表演台,工作时将保护球安装在转动杆的末端,转动杆的长度L=2.5cm,杆被安装在支架上的电动机带动而匀速转动.已知猴子和保护球的总质量m=5kg;当杆转动到竖直方向成60°角时,保护球与杆脱离连接并被抛出,保护球到达水平表演台时,速度方向水平,大小v2=2.5m/s,忽略空气阻力,g取10m/s2,求:
(1)保护球被抛出时的速度v1?
(2)保护球被抛出时受到杆的作用力F?
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 任何曲线运动都是变加速运动
B. 两个匀速直线运动(速率不等)的合运动一定是匀速直线运动
C. 两个匀加速直线运动的合运动一定不是直线运动
D. 一个匀速直线运动和一个匀加速直线运动的合运动一定是曲线运动
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【题目】如果物体在任何相等的时间内受到的冲量都相同,则此物体的运动可能是( )
A. 匀速直线运动 B. 匀变速曲线运动
C. 匀速圆周运动 D. 匀变速直线运动
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【题目】如图所示,质量为m1的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O.轻绳OB水平且B端与放置在水平面上的质量为m2的物体乙相连,轻绳OA与竖直方向的夹角θ=37°,物体甲、乙均处于静止状态.(已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10N/kg;设最大静摩擦力等于滑动摩擦力) 求:
(1)轻绳OA、OB受到的拉力是多大?(结果用含m1和g的式子表示)
(2)物体乙受到的摩擦力是多大?方向如何?(结果用含m1和g的式子表示)
(3)若物体乙的质量m2=4kg,物体乙与水平面之间的动摩擦因数为μ=0.3,则欲使物体乙在水平面上不滑动,物体甲的质量m1最大不能超过多少?
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【题目】质量为10kg的物体静止在水平地面上, 物体跟地面的动摩擦因数为0.2,用一个50N的水平推力推动物体前进, 10s后撤去推力. 则物体最后静止处距离出发点多远? (10m/s2)
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【题目】关于机械振动与机械波说法正确的是 。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分;每选错l个扣3分,最低得分为0分)
A.机械波的频率等于振源的振动频率
B.机械波的传播速度与振源的振动速度相等
C.质点振动的方向总是垂直于波传播的方向
D.在一个周期内,沿着波的传播方向,振动在介质中传播一个波长的距离
E.机械波在介质中传播的速度由介质本身决定
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