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【题目】有带电平行板电容器竖直放置,如图所示.板间距、板间电势差.现从处以速度水平向左射出一带正电的小球(质量、电量)经过一段时间后发现小球打在点正下方的处.()求:

)分别从水平方向和竖直方向定性分析小球的过程中,小球的运动情况.

)小球由的过程中,向左运动的最大距离.

间的距离.

【答案】粒子在水平方向先向左做匀减速直线运动,速度减到零时开始向右做匀加速直线运动,直到点.

0.09m0.72m

【解析】:( 竖直方向只受重力作用,因而竖直方向做匀加速直线运动;水平方向受向右的电场力作用,由于存在向左的初速度,粒子在水平方向先向左做匀减速直线运动,速度减到零时开始向右做匀加速直线运动,直到点.

根据电场力相关公式可得

根据运动公式

)根据水平方向运动的对称性,粒子减速时间和粒子加速时间相同,设为 根据自由落体公式, 距离为

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,平板车置于水平地面上,下列说法正确的是(

A. 人站在平板车上保持静止时,人所受的重力和地面对平板车的支持力是一对平衡力

B. 人站在平板车上保持静止时,平板车对人的支持力与平板车对地的压力是一对作用力和反作用力

C. 人向上起跳时,人所受的重力小于人对平板车的压力

D. 人向上起跳时,平板车对人的支持力等于人对平板车的压力

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1,绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略)所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3;地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为v,假设三者质量相等,则

A. F2F1F3 B. a1a2=ga3 C. v1=v2=vv3 D. ω13ω2

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【题目】如图所示,ABOC为在同一竖直平面内的四点,其中ABO沿同一竖直线,BC同在以O为圆心的圆周(用虚线表示)上,沿AC方向固定有一光滑绝缘细杆,在O点固定放置一带负电的小球.现有两个质量和电荷量都相同的带正电的小球ab,先将小球a穿在细杆上,让其从A点由静止开始沿杆下滑,后使小球bA点由静止开始沿竖直方向下落.两带电小球均可视为点电荷,则下列说法中正确的是( )

A. A点到C点,小球a做匀加速运动

B. 小球aC点的动能大于小球bB点的动能

C. A点到C点,小球a的机械能先增加后减小,但机械能与电势能之和不变

D. A点到C点电场力对小球a做的功大于从A点到B点电场力对小球b做的功

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【题目】如图所示, 是摩擦传动的两个轮子, 是主动轮, 是从动轮, 两轮的半径之比为1 b两点分别在轮的边缘,c点在上且与其轴心距离为轮半径的一半,若两轮不打滑,则abc点的向心加速度之比为

A. 221 B. 122 C. 112 D. 421

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【题目】对于万有引力定律的表述式,下面说法中正确的是(

A. 公式中G为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的

B. m1m2一定时,随着r的减小,万有引力逐渐增大,当万有引力

C. m1m2受到的引力大小总是相等的,方向相反,是一对平衡力

D. m1m2受到的引力总是大小相等的,而与m1m2是否相等无关

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【题目】如图所示,E为内阻不能忽略的电池,均为定值电阻,均为理想电表;闭合开关S,使滑动变阻器的滑片向右滑动,则下列说法正确的是(  )

A. 电压表示数变大

B. 电流表示数变小

C. 滑动变阻器消耗的功率变大

D. 电池的输出功率变大

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【题目】如图所示,质量为m的物体,放在一固定斜面上,当斜面倾角为时恰能沿斜面匀速下滑.保持斜面倾角为,对物体施加一水平向右的恒力F,使物体沿斜面匀速向上滑行(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力).增大斜面倾角,当倾角超过某一临界角时,则不论水平恒力F多大,都不能使物体沿斜面向上滑行,已知重力加速度为g,试求:

1)物体与斜面间的动摩擦因数

2)水平恒力F的大小;

3)这一临界角的大小。

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【题目】美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,应用带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,能使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量,使人类在获得较高能量带电粒子方面前进了一大步。图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强恒定,且被限制在AC板间,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D型盒中的匀强磁场做匀速圆周运动。对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是(   )

A.带电粒子每运动一周被加速两次

B.带电粒子每运动一周P1P2P2P3

C.加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸有关

D.加速电场方向需要做周期性的变化

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