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【题目】如图所示,在场强E104 N/C的水平匀强电场中,有一根长l15 cm的细线,一端固定在O点,另一端系一个质量m3 g、电荷量q2×106 C的带正电小球,当细线处于水平位置时,小球从静止开始释放,g10 m/s2.求:

(1)若取A点电势为零,小球在B点的电势能、电势分别为多大?

(2)小球到B点时速度为多大?绳子张力为多大?

【答案】(1)3×103J,1.5×103 V(2)1m/s,5×102N

【解析】

1)从AB电势能的变化量为:Ep=Eql=3×10-3J
若取A点电势为零,小球在B点的电势能:Ep=Ep=3×10-3J
Ep=φBq得: φB=V=1.5×103V
2A→B由动能定理得: mgl-Eql=mvB2
代入解得:vB=1m/s
B点,对小球由牛顿第二定律得:FT-mg=m
得:FT=5×10-2N

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为m = 245 g的物块(可视为质点)放在质量为M = 0.5 kg的木板左端,足够长的木板静止在光滑水平面上,物块与木板间的动摩擦因数为μ = 0.4,质量为 m0 = 5 g的子弹以速度v0 = 300 m/s沿水平方向射入物块并留在其中(时间极短),g = 10 m/s2,则在整个过程中

A. 物块和木板组成的系统动量守恒

B. 子弹的末动量大小为0.01 kg m/s

C. 子弹对物块的冲量大小为0.49 Ns

D. 物块相对木板滑行的时间为1 s

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A. 已知地球半径R

B. 已知卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径r和线速度v

C. 已知卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度v和周期T

D. 已知地球公转的周期T及运转半径r

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A. S接通瞬间,L中电流是逐渐增加的

B. S接通稳定时,P两端电压为零

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【题目】下列说法正确的有

A. 物体的受迫振动的振幅只决定于外界的驱动力,与物体固有频率无关

B. 观察双缝干涉,仅将毛玻璃移近双缝时,条纹宽度变窄

C. 声音在水中传播速度大于空气中速度,人在水中和空气听到同一声音音调不同

D. 某星系远离地球时,地球测量到它辐射电磁波的波长大于它发出的电磁波波长

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【题目】已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为,其中n=2,3,4…已知普朗克常量为h,则下列说法正确的是(  )

A. 氢原子跃迁到激发态后,核外电子动能增大,原子的电势能减小

B. 基态氢原子中的电子吸收一频率为ν的光子被电离后,电子速度大小为

C. 大量处于n=3的激发态的氢原子,向低能级跃迁时可辐射出3种不同频率的光

D. 若原子从n=6能级向n=1能级跃迁时所产生的电磁波能使某金属发生光电效应,则原子从n=6能级向n=2能级跃迁时所产生的电磁波也一定能使该金属发生光电效应

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【题目】如图所示,光滑水平面上两个完 全相同的直角L形匀质金属导轨,角平分线在同一直线上,导体单位长度上的电阻为r。导 II固定,导轨I以恒定的速度v0在角平分线上无摩擦滑动。水平面内有竖直向上的匀强磁场,磁感强度为B。当两导轨交叉后,交叉点保持良好接触,t=0时,两导轨顶点恰好重合。设导轨足够长,磁场区域足够大,求:

1t时刻,矩形LMNO中感应电流的大小及方向;

2t时刻,导轨I所受的拉力;

30~t时间内拉力所做的功。

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【题目】铁路运输中设计的多种装置都运用了电磁感应原理。有一种电磁装置可以向控制中心传输信号以确定火车的位置和运动状态,装置的原理是:将能产生匀强磁场的磁铁安装.在火车首节车厢下面,如图甲所示(俯视图),当它经过安放在两铁轨间的矩形线圈时,线圈便产生一个电信号传输给控制中心。线圈长为l1,宽为l2,匝数为n。若匀强磁场只分布在一个矩形区域内,当火车首节车厢通过线圈时,控制中心接收到线圈两端电压u与时间t的关系如图乙所示(ab、cd均为直线),则在t1~t2时间内

A. 火车做匀速直线运动 B. M点电势低于N点电势

C. 火车加速度大小为 D. 火车平均速度大小为

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【题目】如图所示,质量相同的两物体处于同一高度,A沿固定在地面上的光滑斜面下滑,B自由下落,最后到达同一水平面,则(  )

A. 重力对两物体做的功相同

B. 到达底端时A的速度大于B的速度

C. 到达底端时A的重力的瞬时功率小于B的重力的瞬时功率

D. A、B的重力的平均功率相同

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