【题目】如图甲所示,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示。t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线射入两板间,0-T/3时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属板边缘飞出。微粒运动过程中未与金属板接触。重力加速度的大小为g。关于微粒在0-T时间内运动的描述,正确的是
A. 末速度沿水平方向, 大小为v0
B. 重力势能减少了
C. 电场力做功为
D. 金属板长度为3v0
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【题目】如图所示,为一个探究平抛运动特点的实验,将一个斜槽固定在课桌桌面边缘,使斜槽末端切线水平,右边缘A距竖直墙面x1=10cm。把白纸和复写纸帖在墙上,记录钢球的落点。
①使钢球从斜槽上某点由静止滚下打在墙上,记录落点为P;
②将课桌向远离墙面方向移动使斜槽右边缘A距竖直墙面 x2=20cm,使钢球从斜槽上同一位置由静止滚下打在墙上,记录落点为N;
③再次移动课桌,使斜槽右边缘A距竖直墙面x3=30cm,钢球仍从斜槽上由静止滚下打在墙上,记录落点为M;
④测得OM=31cm,ON=56cm,OP=71cm。
(1)实验中为了减小误差而采取的措施中正确的是_________ (填写选项前的字母)。
A.斜槽轨道必须光滑
B.小球每次都应从同一高度释放
C.每次都要平衡摩擦力
D.小球应选用体积较小的实心钢球
E.每次实验中均应重复几次后,再记录平均落点
(2)由测得的数据可求出小球平抛的初速度为________m/s(不计空气阻力,g取10m/s2,结果保留2位有效数字)。
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【题目】绝缘粗糙的水平面上相距为6L的A、B两处分别固定电荷量不等的正电荷,两电荷的位置坐标如图(甲)所示,已知A处电荷的电量为+Q。图(乙)是A、B连线之间的电势φ与位置x之间的关系图象,图中x=L点对应图线的最低点, x= -2L处的纵坐标φ=2φ0;x=2L处的纵坐标φ=,若在x= -2L处的C点由静止释放一个质量为m、电荷量为+q的带电物块(可视为质点),物块随即向右运动(假设此带电物块不影响原电场分布)。求:
(1)固定在B处的电荷的电量QB;
(2)小物块与水平面间的动摩擦因数μ应多大,才能使小物块恰好到达x=2L处;
(3)若小物块与水平面间的动摩擦因数,小物块运动到何处时速度最大。
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【题目】假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的3倍,仍做圆周运动,则
A. 根据公式,可知卫星运动的角速度将减小到原来的
B. 根据公式,可知卫星所需的向心力将减小到原来的
C. 根据公式,可知卫星运动的周期将增大到原来的3倍
D. 根据公式和,可知卫星运动的线速度将减小到原来的
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【题目】带电量为q,质量为m的原子核由静止开始经电压为U1的电场加速后进入一个平行板电容器,进入时速度和电容器中的场强方向垂直.已知:电容器的极板长为L,极板间距为d,两极板的电压为U2,重力不计,求:
(1)经过加速电场后的速度v0;
(2)离开电容器电场时的偏转量y;
(3)刚离开电场时刻的动能Ek和速度方向与水平方向夹角θ的正切值.
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【题目】如图所示,在平行板电容器A、B两板上加上如图所示的交变电压,开始时B板电势比A板高,这时两板中间原来静止的电子在电场力作用下开始运动,设A、B两板间的距离足够大,则下述说法中正确的是( )
A. 电子先向A板运动,然后向B板运动,再返回A板做周期性来回运动
B. 电子一直向A板运动
C. 电子一直向B板运动
D. 电子先向B板运动,然后向A板运动,再返回B板做周期性来回运动
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【题目】如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为θ,下列说法正确的是
A. 轨道半径越大,角速度越大
B. 轨道半径越大,速度越大
C. 若测得周期和张角,可得到星球的平均密度
D. 若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度
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【题目】如图所示为一种测量电子比荷的仪器的原理图,其中阴极K释放电子,阳极A是一个中心开孔的圆形金属板,在AK间加一定的电压。在阳极右侧有一对平行正对带电金属板M、N,板间存在方向竖直向上的匀强电场。O点为荧光屏的正中央位置,且K与O的连线与M、N板间的中心线重合。电子从阴极逸出并被AK间的电场加速后从小孔射出,沿KO连线方向射入M、N两极板间。已知电子从阴极逸出时的初速度、所受的重力及电子之间的相互作用均可忽略不计,在下列过程中,电子均可打到荧光屏上(1)为使电子在M、N两极板间不发生偏转,需在M、N两极板间加一个垂直纸面的匀强磁场,请说明所加磁场的方向(2)如果M、N极板间的电场强度为E,垂直纸面的匀强磁场的磁感应强度为B,K与A间的电压为U,电子恰能沿直线KO穿过平行金属板,打在荧光屏正中央,求电子的比荷(电荷量和质量之比)为多少(3)已知M、N板的长度为L1,两极板右端到荧光屏的距离为L2,如果保持M、N极板间的电场强度为E,K与A间的电压为U,而撤去所加的磁场,求电子打到荧光屏上的位置与O点的距离。
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