如图所示,质量m=2.0×10﹣4kg、电荷量q=1.0×10﹣6C的带正电微粒静止在空间范围足够大的电场强度为E1的匀强电场中.取g=10m/s2.
(1)求匀强电场的电场强度E1的大小和方向;
(2)在t=0时刻,匀强电场强度大小突然变为E2=4.0×103N/C,且方向不变.求在t=0.20s时间内电场力做的功;
(3)在t=0.20s时刻突然撤掉电场,求带电微粒回到出发点时的动能.
(1)设电场强度为E,则有
Eq=mg
得 E=
N/C=2.0×103N/C,方向向上.
(2)在t=0时刻,电场强度突然变化为E2=4.0×103N/C,设微粒的加速度为a,在t=0.20s时间内上升高度为h,电场力做功为W,则
qE2﹣mg=ma1
解得:a1=10m/s2
则 ![]()
解得:h=0.20m
电场力做的功为W=qE2h
代入解得:W=8.0×10﹣4J
(3)设在t=0.20s时刻突然撤掉电场时粒子的速度大小为v,回到出发点时的动能为Ek,则
v=at
根据动能定理得:mgh=Ek﹣![]()
得Ek=mgh+![]()
解得:Ek=8.0×10﹣4J
答:(1)求匀强电场的电场强度E1的大小是2.0×103N/C,方向向上.
(2)在t=0.20s时间内电场力做的功为8.0×10﹣4J.
(3)带电微粒回到出发点时的动能是8.0×10﹣4J.
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一个小球质量为m,静止在光滑的轨道上,现以水平力击打小球,使小球能够通过半径为R的竖直光滑轨道的最高点C,则水平力对小球所做的功至少为( )
A. mgR B. 2.5mgR C. 2mgR D. 3mgR
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如图是伽利略1604年做斜面实验时的一页手稿照片,照片左上角的三列数据如下表.表中第二列是时间,第三列是物体沿斜面运动的距离,第一列是伽利略在分析实验数据时添加的.根据表中的数据,伽利略可以得出的结论是( )
1 1 32
4 2 130
9 3 298
16 4 526
25 5 824
36 6 1192
49 7 1600
64 8 2104
A. 物体具有惯性
B. 斜面倾角一定时,加速度与质量无关
C. 物体运动的距离与时间的平方成正比
D. 物体运动的加速度与重力加速度成正比
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如图所示,三个质量相同,形状相同的斜面,放在地面上.另有三个质量相同的小物体分别从斜面顶端沿斜面滑下.由于小物体跟斜面间的摩擦不同,第一个小物体匀加速下滑;第二个小物体匀速下滑;第三个小物体以初速v0匀减速下滑.三个斜面都不动.则下滑过程中斜面对地面的压力大小顺序是( )
A. N1=N2=N3 B. N1<N2<N3 C. N1>N2>N3 D. N1<N2=N3
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在竖直平面内有一半径为R的光滑圆环轨道,一质量为m的小球穿在圆环轨道上做圆周运动,到达最高点C时的速率vc=
,则下列说法正确的是( )
A. 此小球的最大速率是
vc
B. 小球到达C点时对轨道的压力是![]()
C. 小球沿圆轨道绕行一周所用的时间小于π![]()
D. 小球在任一直径两端点上的动能之和相等
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飞行员的质量为m,驾驶飞机在竖直平面内以速度v、半径R做匀速圆周运动.当飞机运动到圆周的最低点和最高点时,飞行员对座椅产生的压力差是( )
A. m
+mg B. m
﹣mg C. 2mg D. 0
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某市规定,汽车在学校门前马路上的行驶速度不得超过40km/h.一辆汽车在校门前马路上遇紧急情况刹车,由于车轮抱死,滑行时在马路上留下一道笔直的车痕,交警测量了车痕长度为9m,又从监控资料上确定了该车从刹车到停止的时间为1.5s,下列判断正确的是( )
A. 这辆车车速为12m/s B. 这辆车车速为6m/s
C. 辆车没有违章超速 D. 辆车违章超速
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如图,细线a和b的一端分别固定在水平地面上,另一端系一个静止在空气中的氢气球,细线与地面的夹角分别为30°和60°.若a、b受到的拉力分别为Ta和Tb,氢气球受到的浮力为F,则( )
A. Ta>Tb B.Ta<Tb C. F=Ta D.F<Tb
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如图所示,一质量m1=0.45kg的平顶小车静止在光滑的水平轨道上.车顶右端放一质量m2=0.4kg的小物体,小物体可视为质点.现有一质量m0=0.05kg的子弹以水平速度v0=100m/s射中小车左端,并留在车中,已知子弹与车相互作用时间极短,小物体与车间的动摩擦因数为μ=0.5,最终小物体以5m/s的速度离开小车.g取10m/s2.求:
①子弹从射入小车到相对小车静止的过程中对小车的冲量大小.
②小车的长度.
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