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【题目】如图所示,一根长L1.5m的光滑绝缘细直杆MN,竖直固定在场强为E1.0×105 N/C、与水平方向成θ30°角的倾斜向上的匀强电场中.杆的下端M固定一个带电小球A,电荷量Q=+4.5×106C;另一带电小球B穿在杆上可自由滑动,电荷量q=+1.0×106C,质量m1.0×102kg.现将小球B从杆的上端N静止释放,小球B开始运动(静电力常量k9.0×109 N·m2/C2,取g10 m/s2)

(1)小球B开始运动时的加速度为多大?

(2)小球B的速度最大时,距M端的高度h1为多大?

【答案】(1)a3.2 m/s2 (2)h10.9m

【解析】(1)开始运动时小球B受重力、库仑力、杆的弹力和电场力,沿杆方向运动,

由牛顿第二定律得

代入数据解得a3.2m/s2

(2)小球B向下运动,受A的斥力增大,加速度减小,速度增大,当小球B速度最大时合力减为零,即

代入数据解得:h10.9m.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于磁感应强度的概念,下面说法中正确的是(  )

A. 由磁感应强度的定义式可知,磁感应强度与磁场力成正比,与电流和导线长度的乘积成反比

B. 一小段通电导线在空间某处不受磁场力的作用,那么该处的磁感应强度一定为零

C. 一小段通电导线放在磁感应强度为零的位置上,它受到的磁场力一定等于零

D. 磁场中某处的磁感应强度的方向,跟电流在该处所受磁场力的方向相同

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学将力传感器固定在小车上,然后把绳的一端固定在传感器拉钩上,用来测量绳对小车的拉力,探究在小车以及传感器总质量不变时加速度跟它们所受拉力的关系,根据所测数据在坐标系中作出了如图所示的a-F图像。

(1)图线不过坐标原点的原因是:_____________________________

(2)本实验中是否仍需要砂和桶的总质量远小于小车和传感器的总质量______(填“是”或“否”);

(3)由图像求出小车和传感器的总质量为_______kg.

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【题目】一电视节目中设计了这样一个通关游戏:如图所示,光滑水平面上,某人乘甲车向右匀速运动,在甲车与静止的乙车发生弹性正碰前的瞬间,该人恰好抓住固定在他正上方某点的轻绳荡起至最高点速度为零时,松开绳子后又落到乙车中并和乙车一起继续向前滑行;若人的质量m=60kg,甲车质量M1=8kg,乙车质量M2=40kg,甲车初速度v0=6m/s,求:

最终人和乙车的速度;

人落入乙车的过程中对乙车所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,从炽热的金属丝飘出的电子(速度可视为零),经加速电场加速后从两极板中间垂直射入偏转电场.电子的重力不计.在满足电子能射出偏转电场的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角变大的是

A. 仅将偏转电场极性对调

B. 仅减小偏转电极间的距离

C. 仅增大偏转电极间的电压

D. 仅减小偏转电极间的电压

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【题目】如图所示,倾角θ=30°的光滑斜面固定在水平地面上,斜面顶端a离地高度h=2.5 cm,整个装置处于水平向左的匀强电场中.一个质量m=0.3 kg,带电量q=+0.01 C的物体(可视为质点)从斜面顶端静止释放,经过t=0.2 s到达斜面底端b(g10 m/s2).求:

(1)物体到达斜面底端b时的速度大小;

(2)电场强度E的大小;

(3)电场中ab两点之间的电势差.

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【题目】如图所示,EFGH为矩形ABCD各边的中点,OEGHF的交点,AB边的长度为dEG两点各固定一等量正点电荷,另一电荷量为Q的负电荷置于H点时,F点处的电场强度恰好为零。若将H点的负电荷移到O点,则F点处场强的大小和方向为(静电力常量为k)

A. 方向向右 B. 方向向左

C. 方向向右 D. 方向向左

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【题目】如图所示,直线abcd是处于匀强电场中的两组平行线,MNPQ是它们的交点,四点处的电势分别为。一带正电的粒子由M点分别运动到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等。则

A. 若带正电的粒子由M点运动到Q点,电场力做正功

B. 若带正电的粒子由P点运动到Q点,电场力做负功

C. 直线c位于某一等势面内,

D. 直线a位于某一等势面内,

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【题目】在做研究平抛物体的运动的实验时:

1)为使小球水平抛出,必须调整斜槽,使其末端的切线成水平方向,检查方法是:

2)小球抛出点的位置必须及时记录在白纸上,然后从这一点画水平线和竖直线作为x轴和y轴,竖直线是用 来确定的。

3)某同学通过实验得到的轨迹如图所示,判断O点是否是抛出点。________(填)。

4)该同学在轨迹上选取间距较大的几个点,测出其坐标,并在直角坐标系内绘出了y-x2图象,则此平抛物体的初速度v0= m/sg=10m/s2)。

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