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【题目】如图所示,质量为电荷量为的带正电小球A穿在光滑绝缘细杆(固定)上,杆的倾角为在杆的底端B固定一电荷量为的带负电小球,将A球从杆的顶端(B高为)由静止释放,当A球运动到杆的中点时速度大小为整个装置处于真空中,已知重力加速度为静电力常量为:

(1)A球刚被释放时的加速度大小

(2)在从释放A球到其运动到杆的中点的过程中静电力做的功W.

【答案】1A球刚释放时的加速度大小是gsinθ;(2)在从释放A球到其运动到杆的中点的过程中,静电力做的功为

【解析】

由题图可知,考查了牛顿第二定律,动能定理以及库伦定律。结合相应的知识即可求解:

1)对A球受力分析,受到重力、支持力和静电斥力,根据牛顿第二定律求加速度;

2)根据动能定理,结合重力做功,与A球运动到细杆的中点时速度大小,即可求解。

1)由牛顿第二定律可知mgsin θ+Fma

根据库仑定律Fk

又据几何关系有r

解得agsinθ

2)由动能定理,则有:W+mg

解得:W

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,气缸的横截面积为10cm2ab两个质量忽略不计的活塞将内部气体分AB两部分,A部分气柱的长度为30cmB部分气柱的长度是A部分气柱长度的一半,气缸和活塞b是绝热的,活塞a是导热的,与活塞b相连的轻弹簧劲度系数为100N/m。初始状态AB两部分气体的温度均为27℃,活塞a刚好与气缸口平齐,弹簧为原长。若在活塞a上放上一个质量为2kg的重物,则活塞a下降一段距离后静止(已知外界大气压强p01.0×105Pa,重力加速度大小g10m/s2)。求:

1)此时A部分气柱的长度;

2)此后对B部分气体进行缓慢加热,使活塞a上升到再次与气缸口平齐,此时B部分气体的温度。

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【题目】如图所示,光滑的水平平行金属导轨间距为L,导轨电阻忽略不计。空间存在垂直于导轨平面竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。轻质导体棒ab垂直导轨放置,导体棒ab的电阻为r,与导轨之间接触良好。两导轨之间接有定值电阻,其阻值为R,轻质导体棒中间系一轻细线,细线通过定滑轮悬挂质量为m的物体,现从静止释放该物体,当物体速度达到最大时,下落的高度为h。在本问题情景中,物体下落过程中不着地,导轨足够长,忽略空气阻力和一切摩擦阻力,重力加速度为g。求:

1)物体下落过程的最大速度vm

2)物体从静止开始下落至速度达到最大的过程中,电阻R上产生的电热Q

3)物体从静止开始下落至速度达到最大时,所需的时间t

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【题目】如图所示,置于粗糙水平面上的物块AB用轻质弹簧连接,在水平恒力F的作用下,AB以相同的加速度向右运动.AB的质量关系为mA>mB,它们与地面间的动摩擦因数相同.为使弹簧稳定时的伸长量增大,下列操作可行的是(  )

A. 仅减小B的质量

B. 仅增大A的质量

C. 仅将AB的位置对调

D. 仅减小水平面的粗糙程度

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【题目】如图所示,地面上方分布着竖直向上的匀强电场.一带正电的小球从油中A处由静止释放后竖直下落,已球在AB段做加速运动,在BC段做匀速运动,MN是小球下落过程中经过的两个位置.在此过程中,小球

A. AB段的加速度大小逐渐增大

B. N点的机械能比M点的小

C. 机械能和电势能的总量保持不变

D. 机械能的变化量大于电势能的变化量

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(1) 求粒子在区域Ⅰ中运动的轨道半径:

(2) 若粒子射入区域Ⅰ时的速度为 ,求粒子打在x轴上的位置坐标,并求出此过程中带电粒子运动的时间;

(3) 若此粒子射入区域Ⅰ的速度 ,求该粒子打在x轴上位置坐标的最小值.

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A. FB. 1.5FC. 2FD. 3F

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