【题目】在空间中取坐标系Oxy,在第一象限内平行于y轴的虚线MN与y轴距离为d,从y轴到MN之间的区域充满一个沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E,如图所示.初速可忽略的电子经过一个电势差U0未确定的电场直线加速后,从y轴上的A点以平行于x轴的方向射入第一象限区域,A点坐标为(0,h).不计电子的重力.
(1)若电子经过x轴时的坐标为(2d,0),求加速电场的电势差U0.
(2)加速电场的电势差U0不同,电子经过x轴时的坐标也不同.试写出电子经过x轴时的坐标与加速电场的电势差U0的关系式.(只要求写出结果,不需写出过程)
【答案】(1) (2)时, 时,
【解析】试题分析:根据动能定理求出电子进入电场时的速度,在电场中做类平抛运动,离开匀强电场后做匀速直线运动,将离开电场后的匀速直线运动仍然分解为水平方向和竖直方向,抓住水平位移和竖直位移关系,运用运动学公式进行求出加速电场的电势差U0;加速电场较小时,粒子的水平位移可能小于d,分两种情况讨论,粒子出电场经过x轴和粒子不出电场经过x轴;不出电场时,粒子与x轴的坐标为类平抛运动的水平位移,出电场经过x轴时,求出类平抛运动出电场时的分速度,以及竖直方向上的位移,然后将出电场的运动分解为水平方向和竖直方向,通过等时性求出与x轴的坐标。
(1)设电子的电荷量为e、质量为m,电子经过电场加速后获得速度v0
根据动能定理:
电子在匀强电场中运动,有
粒子的加速度为:
偏转位移为:
离开电场时的竖直速度为:
离开电场后匀速运动水平位移为:
竖直位移为:
由以上各式解得加速电场的电势差:
(2)时,不出电场时即有:
时,出电场经过x轴时即有:
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【题目】关于万有引力定律,下列说法中正确的是( )
A.G值的测出使万有引力定律有了真正的实用价值,是牛顿测出
B.由F= 可知,两物体间距离r减小时,它们之间的引力增大,距离r趋于零时,万有引力无限大
C.引力常量G的物理意义是:两个质量都是1kg的质点相距1m时相互吸引力为6.67×10﹣11N
D.引力常量G值大小与中心天体选择有关
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【题目】如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属环,在M、N处与相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R。在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B。现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,设平行轨道足够长。已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2。
(1)求导体棒ab从A下落r/2时的加速度大小。
(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离h和R2上的电功率P2。
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【题目】关于质点,下列说法中正确的是
A.质点是一个理想化模型,实际上并不存在,所以引人这个概念没有多大意义
B.只有体积很小的物体才能看作质点
C.凡轻小的物体,皆可看作质点
D.如果物体的形状和大小对所研究的问题没有影响或影响可以忽略,即可把物体看作质点
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【题目】在粗糙水平地面上与墙平行放着一个截面为半圆的柱状物体A,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,整个装置处于静止状态。现对B加一竖直向下的力F,F的作用线通过球心,设B对墙的作用力为F1,B对A的作用力为F2,地面对A的摩擦力为F3,地面对A的支持力为F4。若F缓慢增大而整个装置仍保持静止,截面如图所示,则在此过程中( )
A. F1保持不变,F4保持不变
B. F1缓慢增大,F4缓慢增大
C. F2缓慢增大,F3缓慢增大
D. F2缓慢增大,F3保持不变
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【题目】如图,竖直面内的曲线轨道AB的最低点B的切线沿水平方向,且与一位于同一竖直面内、半径R=0.40m的光滑圆形轨道平滑连接.现有一质量m=0.10kg的滑块(可视为质点),从位于轨道上的A点由静止开始滑下,滑块经B点后恰好能通过圆形轨道的最高点C.已知A点到B点的高度h=1.5m,重力加速度g=10m/s2 , 空气阻力可忽略不计,求:
(1)滑块通过圆形轨道B点时对轨道的压力大小;
(2)滑块从A点滑至B点的过程中,克服摩擦阻力所做的功.
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【题目】如图所示为等量正点电荷a、b周围空间电场线分布示意图,图中O为a、b的中点,虚线MN、PQ分别为a、b所在直线和a、b连线的中垂线,下列说法中正确的是
A. 这些电场线是由正点电荷a、b所激发出来的
B. 关于O点对称的两点场强相同
C. 如果在aO之间某点由静止释放一正试探电荷(不计重力),则该试探电荷将以O为中心做往复运动
D. 如果在PO之间某点由静止释放一负试探电荷(不计重力),则该试探电荷在向O运动过程中,加速度一定先增大后减小
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