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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面上B点的正上方O处固定一个质点,在水平面上的A点放另一个质点,两个质点的质量均为m,带电荷量均为+QCAB直线上的另一点(OABC位于同一竖直平面上)AO间的距离为LABBC间的距离均为,在空间加一个水平方向的匀强电场后A处的质点处于静止状态.试问:

1)该匀强电场的场强多大?其方向如何?

2)给A处的质点一个指向C点的初速度,该质点到达B点时所受的电场力多大?

3)若初速度大小为v0,质点到达C点时的加速度多大?

【答案】1;方向由AC23

【解析】

1)对A处的质点受力分析如图

由平衡条件得:

cosθEQ

cosθ

①②得:

E

方向由A指向C

2)质点到达B点受两个电场力作用,则:

FB=

3)质点在C点受力如图所示

由牛顿第二定律得:

cosθEqma

所以

a

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【题目】在如图所示的电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.0Ω,电路中的电阻R01.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0A,求:

(1)电动机产生的热功率;

(2)电源的输出功率;

(3)电动机的输出机械功率。

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【题目】金属棒MN两端用细软导线悬挂于ab两点,其中间一部分处于方向垂直于纸面向里的匀强磁场中,静止时MN平行于纸面,如图所示。若金属棒通有从MN的电流,此时悬线上有拉力。为了使拉力等于零,下列措施可行的是

A. 增大电流

B. 增大磁感应强度

C. 将电流方向改为从N流向M

D. 将磁场方向改为垂直于纸面向外

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【题目】如图所示,平行金属板AB水平正对放置,分别带等量异号电荷。一带电微粒水平射入板间,在重力和电场力共同作用下运动,轨迹如图中虚线所示,那么

A. 若微粒带正电荷,则A板一定带正电荷

B. 微粒从M点运动到N点电势能一定增加

C. 微粒从M点运动到N点动能一定增加

D. 微粒从M点运动到N点机械能一定增加

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【题目】如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×106 C,匀强电场的场强E=3.0×103 N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:

(1)小球所受电场力F的大小.

(2)小球的质量m.

(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑绝缘的水平面与半径为R绝缘圆弧轨道相切于点BO点为光滑圆弧轨道的圆心,且在B点的正上方,光滑圆弧轨道在竖直平面内,整个空间内有水平向右的匀强电场.现将一质量为m、电荷量为q的带电小球从距离B处的位置A由静止释放,小球恰好能运动到圆弧轨道高度的一半位置处,已知重力加速度为g

1)求匀强电场的电场强度为多大?

2)要使小球能运动到C,应从距离B点多远的位置由静止释放小球?

3)若使小球从C点由静止释放,则小球运动到B点时对轨道的压力为多大?

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【题目】如图表示,在磁感强度为B的水平匀强磁场中,有一足够长的绝缘细棒OO′在竖直面内垂直磁场方向放置,细棒与水平面夹角为α。一质量为m、带电荷为+q的圆环A套在OO′棒上,圆环与棒间的动摩擦因数为μ,且μ<tanα。现让圆环A由静止开始下滑,试问圆环在下滑过程中:

(1)圆环A的最大加速度为多大?获得最大加速度时的速度为多大?

(2)圆环A能够达到的最大速度为多大?

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【题目】我国“探月工程”计划在20186月发射“嫦娥四号”卫星,卫星由地面发射后,进入地月转移轨道,经多次变轨后进入圆形工作轨道,并将最终实现人类探测器在月球背面的首次软着陆,下列说法错误的是(   )

A.卫星在轨道上的运行速度比月球的第一宇宙速度大

B.卫星在轨道上经过P点时的加速度比在轨道上经过P点时的加速度小

C.卫星在轨道上运行的周期比在轨道上短

D.卫星在轨道上的机械能比在轨道上大

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【题目】如图所示,滑块在恒定的水平外力的作用下,从水平轨道上的A点由静止出发到B点时撤去外力,又沿竖直面内的光滑半圆形轨道运动,且恰好通过轨道最高点C,滑块离开半圆形轨道后又刚好落到原出发点A,求AB段与滑块间的动摩擦因数。

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