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【题目】光滑绝缘水平面上有一水平向右的匀强电场,其场强大小分布如图(a)所示.两个质量均为m的带电小球AB由长为2L的轻杆相连,组成一带电系统,球A带电量为+2q,球B带电量为﹣qt=0时刻,带电系统由如图(b)所示位置从静止开始运动.若视小球为质点,不计轻杆的质量,求:

1)当球B刚进入电场时,带电系统速度v1的大小;

2)当球A刚离开电场时,带电系统速度v2的大小;

3)通过分析、计算、推理,描述带电系统中的球Bx=0x=5L的运动状态,并作出对应的vt图.

【答案】1 2 (3)见解析

【解析】

1)设带电系统开始运动时,加速度为a1,由牛顿第二定律得:

解得:

设球B刚进入电场时,带电系统的速度为v1,由v12=2a1L得:

2)设球B进入电场后,带电系统的加速度为a2,由牛顿第二定律得:

代入数据解得:

带电系统继续做匀加速运动.

设球A刚离开电场时的速度为v2,由v22-v12=2a2L得:

3)设球B从静止到刚进入电场的时间为t1,(球Bx=0x=L)则:

设从球B进入电场到球A离开电场经历的时间为t2,(球Bx=L x=2L)则:

A离开电场后,带电系统做减速运动,设加速度为a3,由牛顿第二定律得:

设球B运动到电场边缘(x=4L)处,速度为v3,由v32-v22=2a3×2L得:

设从球A离开电场到球B离开电场所需时间为t3,(球Bx=2 L x=4L)则:

B离开电场后(球Bx=4 L x=5L),就以v3一直做匀速直线运动.

描述:( 图象加文字)

ab过程(球Bx=0x=L)是静止出发,带电系统以加速度a1做匀加速运动,当球B进入电场时,速度为v1,此过程经历时间为t1,通过距离为L

bc过程(球Bx=L x=2L)是带电系统以加速度a2继续做匀加速运动,经历时间为t2,直到球A到达电场边缘,速度为v2,通过距离为L

cd 过程(球Bx=2 L x=4L)是带电系统以加速度a3做匀减速运动,经历时间t3,球B到达电场边缘,速度为v3,通过距离为2L

de过程(球Bx=4 L x=5L)是带电系统离开电场,以v3做匀速直线运动,直至运动到x=5L 处,即e点.

由此可得vt图象如下

练习册系列答案
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A. 地磁场对垂直射向地球表面的宇宙射线的阻挡作用在南.北两极附近最强,赤道附近最弱

B. 地磁场对垂直射向地球表面的宇宙射线的阻挡作用在南.北两极附近最弱,赤道附近最强

C. 地磁场会使沿地球赤道平面垂直射向地球的宇宙射线中的带电粒子向两极偏转

D. 地磁场只对带电的宇宙射线有阻挡作用,对不带电的射线(γ射线)没有阻挡作用

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1关于的比较,下列说法正确的是

A.B.

C.D.

2关于的关系,下列说法正确的是

A.B.

C.D.

3把负点电荷沿电场线由a点移至c点的过程中,关于电场力对电荷所做的功和电荷电势能的变化,下列说法正确的是

A.电场力做正功,电势能增加B.电场力做正功,电势能减少

C.电场力做负功,电势能增加D.电场力做负功,电势能减少

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【题目】如图所示,A为电磁铁,C为胶木秤盘,AC(包括支架)的总重量M,B为铁片,质量为m,整个装置用轻绳悬于O点,当电磁铁通电,铁片被吸引上升的过程中,轻绳上拉力(  )

A. F=mg B. Mg<F<(M+m)g C. F=(M+m)g D. F>(M+m)g

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【题目】如图所示的电路中, 为理想二极管(正向电阻为零,反向电阻为无穷大), 为电容器的两极板,为滑动变阻器,为定值电阻。将滑动变阻器的滑片滑到端,保持开关断开,闭合开关。将滑动变阻器的滑片滑到中央位置,闭合开关,两板间点处的带电液滴恰能保持静止,下列说法正确的是

A.将滑片滑向端,该液滴向下运动

B.将滑片滑向端,该液滴向上运动

C.板向上移动,该液滴向下运动,点电势降低

D.板向下移动,该液滴向上运动,点电势升高

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【题目】在“用DIS描绘电场的等势线”实验如图所示,AB是两个圆柱形电极,abcde是实验中选取的间距相等的5个基准点,cAB的中点。

1)(多选)关于该实验有下列叙述正确的是__

A)本实验是用电流场来模拟静电场进行操作的

B)在木板上依次铺放白纸、导电纸和复写纸

C)实验中圆柱形电极与导电纸应有良好的接触

D)放置导电纸时有导电物质的一面向下

2)对传感器进行调零后进行测量,如果传感器的红色探针跟导电纸上基准点C接触,黑色探针跟导电纸上Q点接触(已知QcPb垂直于AB),则传感器读数为__(选填“正”、“ 负”、“零”)。如果传感器的红色探针跟导电纸上基准点b接触,黑色探针跟导电纸上P点接触,则传感器读数为__(选填“正”、“ 负”、“零”)。

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A. 直线a位于某一等势面内,

B. 直线c位于某一等势面内,

C. 若电子有M点运动到Q点,电场力做正功

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A.光电效应现象由德国物理学家赫兹发现,爱因斯坦对其做出了正确的解释

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