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【题目】如图所示, 为表示竖立放在场强为的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的部分是半径为的半圆环,轨道的水平部分与半圆环相切, 为水平轨道上的一点,而且.把一质量、带电量的小球,放在水平轨道的点由静止开始被释放后,在轨道的内侧运动.()求:

)它达到点时的速度是多大.

)它达到点时对轨道压力是多大.

)小球所能获得的最大动能是多少.

【答案】(1)2m/s;(2)3N;(3)0.4J;

【解析】试题分析:(1)应用动能定理直接求出速度;(2)应用牛顿第二定律可求压力;(3)首先找到动能最大的位置即所谓“等效最低点”的方法,即小球能够平衡的位置,然后结合动能定理即可求解.

1)设小球在C点的速度大小是,对于小球从AC的过程中由动能定理得

解得

(2)小球在C点时受力分析如图

则在C点应满足

解得:

由牛顿第三定律可知小球对轨道的压力为3N

3)由mg=qE=1N,可知小球受到合力的方向垂直于BC点的连线BC指向圆心O,以“等效最低点”在BC的中点E,设小球的最大动能为,由动能定理得:

解得:

练习册系列答案
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【题目】如图所示,是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图,电动机的内阻r=0.8Ω,电路中另一电阻R=10Ω,直流电压U=160V,电压表的示数UV=110V.试求:

1)通过电动机的电流?

2)电动机的输入电功率?

3)如果电动机以1m/s的速度匀速竖直向上提升重物,求该重物的质量是多少?(g=10m/s2

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【题目】下列关于加速度的说法中,正确的是(  )

A.速度越小,加速度越小B.加速度越大,速度变化越大

C.加速度越大,速度变化越快D.加速度的方向和速度方向一定相同

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【题目】如图所示,物体A,B,C质量分别为m、2m、4m,A与天花板间,B与C之间用轻弹簧连接,当系统平衡后,突然将A,B间绳烧断,在绳断的瞬间,A,B,C的加速度分别为(以向下的方向为正方向)( )

A.g,g,g
B.﹣5g,﹣2g,0
C.﹣6g,3g,0
D.﹣g,3g,g

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【题目】关于惯性的有关概念,下列说法中正确的是

A.从枪膛中飞出的子弹,在惯力作用下飞行

B.满载的卡车比空车难以停下来,是因为前者的惯性比后者大

C.一个运动物体在粗糙水平路面上比光滑水平路面上难以起动,是因为在前一种情况下惯性大

D.喷气式飞机起飞后越飞越快,说明它的惯性越来越大

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【题目】在图所示为一 真空示波管,电子从灯丝发出(初速度不计),经灯丝与板间的加速电压加速,从板中心孔沿中心线射出,然后进入两块平行金属板形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的点.已知加速电压为 两板间的电压为,两板间的距离为,板长为,板右端到荧光屏的距离为,电子的质量为,电荷量为.求:

)电子穿过板时的速度大小.

)电子从偏转电场射出时的侧移量.

点到点的距离.

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【题目】在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m1.00 kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为第一个点,ABC为从合适位置开始选取连续点中的三个点.已知打点计时器每隔0.02 s打一个点,当地的重力加速度g9.80 m/s2,那么:

根据图上所得的数据,应取图中O点到_____点来验证机械能守恒定律.

O点到(1)问中所取的点,重物重力势能的减少量ΔEp________J,动能增加量ΔEk________ J(结果取三位有效数字).

若测出纸带上所有各点到O点之间的距离,根据纸带算出各点的速度v及物体下落的高度h,则以为纵轴、以h为横轴画出的图象是下图中的________

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【题目】如图所示,两带电平行板AB间的电场为匀强电场,已知A板带正电,B板带负电,场强E=400V/m两板相距d=16㎝,板长L=30cm。一带电量q=1.6×10-16C、质量m=4.0×10-19㎏的粒子沿平行于板方向从两板的正中间射入电场后向着B板偏转,不计带电粒子所受重力,求:

1粒子带何种电荷?

2要使粒子能飞出电场,粒子飞入电场时的速度v0至少为多大?

3粒子飞出电场时最大偏角的正切值为多大?

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【题目】如图所示,细线的一端系于天花板上,另一端系一质量为m的小球。甲图让小球在水平面内做匀速圆周运动,此时细线与竖直方向的夹角为,细线中的张力为F1,小球的加速度大小为a1;乙图中让细线与竖直方向成角时将小球由静止释放,小球在竖直面内摆动。刚释放瞬间细线中的张力为F2,小球的加速度大小为a2,则下列关系正确的是

A. F1= F2 B. F1> F2 C. a1= a2 D. a1> a2

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