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【题目】静电喷漆技术具有效率高,浪费少,质量好,有利于工人健康等优点,其装置如图所示.AB为两块平行金属板,间距d0.4 m,两板间有方向由B指向A,大小为E1×103 N/C的匀强电场.在A板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P,油漆喷枪的半圆形喷嘴可向各个方向均匀地喷出带电油漆微粒,油漆微粒的初速度大小均为v02 m/s,质量m5×10-15 kg、带电量为q=-2×10-16C.微粒的重力和所受空气阻力均不计,油漆微粒最后都落在金属板B上.试求:

1)微粒打在B板上的动能;

2)微粒到达B板所需的最短时间;

3)微粒最后落在B板上所形成的图形及面积的大小.

【答案】(1) ;(2) ;(3)圆面积:

【解析】试题分析:(1)每个微粒在电场中都只受竖直向下的电场作用,且电场力做功与路径无关,只与初末位置的电势差有关,根据动能定理得:

解得:微粒打在B板上的动能为

2)由题设知,微粒初速度方向垂直于极板时,到达B板时间最短,设到达B板时速度为,则有

解得:

在垂直于极板方向上,微粒做初速度为的匀加速直线运动,由运动学公式知:

解得:

3)初速度大小相等沿水平方向的所有带电微粒都做类平抛运动,其它带电微粒做类斜下抛运动,所以微粒落在B板上所形成的图形是圆形,且最大半径R为类平抛运动的水平射程。设带电微粒的加速度大小为a,根据牛顿第二定律得:

解得:

根据运动学规律得:

联立解得:

所以微粒最后落在B板上所形成的圆面积为:

练习册系列答案
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【题目】20151229日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射高分四号卫星,卫星运行在地球静止轨道上。发射高分四号卫星时,先发射至近地圆轨道,然后再次点火,将卫星送入椭圆轨道,最后进入预定圆轨道。如图所示,地球的球心位于椭圆轨道的一个焦点上,AB两点分别是高分四号卫星在椭圆轨道上的近地点和远地点。若已知B点距离地面高度为hA点在地面附近,且卫星所受阻力可以忽略不计,引力常量为G,地球半径为R,地球的自转周期为T,地球的第一宇宙速度为v,则下列说法正确的是

A. 若要高分四号卫星在B点所在的高度做匀速圆周运动,需在B点加速

B. 高分四号卫星运动到A点时其速度一定小于第一宇宙速度v

C. 地球的质量

D. 地球的质量

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【题目】如图所示,实线是一簇电场线,虚线是某带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,ab是轨迹上的两点,若带电粒子在运动过程中只受到电场力作用,根据此图可知(  )

A. 该粒子带负电

B. 粒子在a点的速度小于在b点的速度

C. 粒子在a点的加速度小于在b点的加速度

D. 粒子在a点的电势能小于在b点的电势能

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【题目】一光电管的阴极用极限波长λ0=5000×10-8m的钠制成,用波长λ=3000×10-8 m的紫外线照射阴极,光电管阳极A和阴极K之间的电势差U=2.1V,光电流的饱和值I=0.56μA。

(1) 求每秒内由K极发射的电子数;

(2) 已知爱因斯坦的光电方程为:EKm=hc(),求电子到达A极时的最大动能;

(3) 如果电势差U不变,而照射光的强度增到原值的3倍,此时电子到达A极时的最大动能是多大?

(普朗克常量h=6.63×10-34J﹒s,电子电量e=1.60×10-19C,真空中的光速c=3.00×108m/s)

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【题目】两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面。质量均为m的金属细杆abcd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与水平和竖直导轨之间有相同的动摩擦因数μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R。 整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下沿导轨匀速运动时,cd杆也正好以某一速度向下做匀速运动。设运动过程中金属细杆abcd与导轨接触良好。重力加速度为g。求:

(1).ab杆匀速运动的速度v1

(2).ab杆所受拉力F,

(3).ab杆以v1匀速运动时,cd杆 以v2(v2已知)匀速运动,则在cd杆向下运动h过程中,整个回路中产生的焦耳热为多少?

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【题目】如图所示,足够长的两光滑导轨水平放置,两条导轨相距为d,左端MN用阻值不计的导线相连,金属棒ab可在导轨上滑动,导轨单位长度的电阻为r0,金属棒ab的电阻不计.整个装置处于竖直向下的均匀磁场中,磁场的磁感应强度随时间均匀增加,B=kt,其中k为常数.金属棒ab在水平外力的作用下,以速度v沿导轨向右做匀速运动,t=0时,金属棒ab与MN相距非常近.求:

(1)当t=to时,水平外力的大小F.

(2)同学们在求t=to时刻闭合回路消耗的功率时,有两种不同的求法:

方法一:t=to时刻闭合回路消耗的功率P=Fv.

方法二:由Bld=F,得I= (其中R为回路总电阻)

这两种方法哪一种正确?请你做出判断,并简述理由.

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【题目】如图所示,efgh为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距为L=1m,导轨左端连接一个R=2Ω的电阻,将一根质量为0.2kg的金属棒cd垂直地放置导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计,整个装置放在磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现对金属棒施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始向右运动.试解答以下问题.

1)若施加的水平外力恒为F=8N,则金属棒达到的稳定速度v1是多少?

2)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒达到的稳定速度v2是多少?

3)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒从开始运动到速度v3=2m/s的过程中电阻R产生的热量为8.6J,则该过程所需的时间是多少?

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A. 若保持挡板不动,则球对斜面的压力大小为G

B. 若挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°,则球对斜面的压力逐渐增大

C. 若挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°,则球对挡板的压力逐渐减小

D. 若挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°,则球对挡板的压力先减小后增大

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【题目】如图所示,R1=R2=R3=R4=10Ω,平行板电容器板长L=20cm、间距d=8cm.有一带电小球两板的中间以初速度v0=1m/s垂直进入平行板电容器内.电键S断开时,小球恰好沿直线匀速地通过电容器;当电键S闭合时,小球恰好从上极板边缘通过电容器.取g=10m/s2,求:

1)电键S闭合时,小球的加速度;

2)电源的内阻是多大.

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