如图(a)所示,左侧为某课外活动小组设计的某种速度选择装置(图b为它的立体图),由水平转轴及两个薄盘N1、N2构成,两盘面平行且与转轴垂直,相距为L=1m,两盘面间存在竖直向上的匀强电场,盘上各开一狭缝,两狭缝夹角可调;右侧为长为d=1m的绝缘水平桌面,水平桌面的右端与一半径为R=0.2m粗糙绝缘的四分之一圆弧相切连接.今有一电荷量为q=8×10﹣6C、质量为m=1kg的一带电小球沿水平方向以v0=4m/s射入N1狭缝,匀速通过两盘间后通过N2的狭缝,并沿水平桌面运动到右端经圆弧后能再上升h=0.2m的高度.已知小球与水平桌面间动摩擦因数为μ=0.2,求:
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(1)小球带何种电荷及两盘间的电场强度E的大小;
(2)若两狭缝夹角为θ=60°,盘匀速转动,转动方向如图(b),要使小球能通过两狭缝,薄盘转动的角速度ω多大?
(3)小球通过两狭缝后,让两狭缝停止转动且竖直对齐,如图(c),问小球返回后能否再次通过两狭缝?
| 带电粒子在混合场中的运动.. | |
| 专题: | 带电粒子在复合场中的运动专题. |
| 分析: | (1)小球匀速过程中,合力为零,小球受到电场力和重力平衡,即可判断出球的电性.由平衡条件求出场强的大小. (2)根据周期性和圆周运动的角速度公式,即可求出薄盘转动的角速度ω; (3)由动能定理,选取小球向最高点运动的过程中,从而求得克服摩擦力做功,当返回时,再运用动能定理,因克服滑动摩擦力做功变小,进而可求得回到圆盘时的速度大小,从而求解. |
| 解答: | 解:(1)由题意可知,当带电粒子的电场力与重力平衡时,粒子做匀速直线运动, 则有:mg=qE; 解得:E= (2)根据运动学公式,粒子经过电场的时间,即为t= 由角速度公式ω= (3)小球向最高点运动的过程中,经过四分之一圆弧克服摩擦力做功为W; 由动能定理,﹣W﹣μmgd﹣mg(R+h)=0﹣mv 解得:W=2J; 若能到达N2,且到达时的速度大小为v,W′为返回时过四分之一圆弧克服摩擦力做功, 由动能定理:mg(R+h)﹣μmgd﹣W′= 因W′<2J,则有:v>0,因此能再次通过两狭缝. 答:(1)小球带何种电荷及两盘间的电场强度E的大小1.25×106N/C; (2)要使小球能通过两狭缝,薄盘转动的角速度8kπ+ (3)小球返回后能再次通过两狭缝. |
| 点评: | 考查电场力与重力平衡的应用,掌握动能定理的内容、牛顿第二定律和圆周运动运动学公式的综合,难点是根据圆周运动的周期性得到角速度的表达式,注意球来回经过圆弧滑动摩擦力做功不同是解题的关键. |
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比是
,原线圈输入交变电压u=100
sin50πt(V),在副线圈中接有理想电流表和定值电阻R,电容器并联在电阻R两端,电阻阻值R=10Ω,关于电路分析,下列说法中正确的是
A.电流表示数是1A
B.电流表示数是
A
C.电阻R消耗的电功率为10W
D.电容器的耐压值至少是10V
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,O、A、B、C为一粗糙绝缘水平面上的三点,不计空气阻力,一电荷量为﹣Q的点电荷固定在O点,现有一质量为m、电荷量为﹣q的小金属块(可视为质点),从A点由静止沿它们的连线向右运动,到B点时速度最大,其大小为vm.小金属块最后停止在C点.已知小金属块与水平面间的动摩擦因数为μ、AB间距离为L、静电力常量为k,则( )
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| A. | 在点电荷﹣Q形成的电场中,A、B两点间的电势差为 |
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| B. | 在小金属块由A向C运动的过程中,电势能先增大后减小 |
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| C. | OB间的距离为 |
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| D. | 从B到C的过程中,小金属块的动能全部转化为电势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1;若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h2;若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h3,若加上竖直向上的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h4,如图所示.不计空气,则( )
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| A. | 一定有h1=h3 | B. | 一定有h1<h4 | C. | h2与h4无法比较 | D. | h1与h2无法比较 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.两电压表可看作是理想电表,当闭合开关,将滑动变阻器的触片由右端向左滑动时,下列说法中正确的是( )
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| A. | 小灯泡L1、L2均变暗 | B. | 小灯泡L1变亮,V1表的读数变大 |
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| C. | 小灯泡L2变亮,V2表的读数不变 | D. | 小灯泡L1变暗,V1表的读数变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一个绝缘且内壁光滑的环形细圆管,固定于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多),在圆管的最低点有一个直径略小于细管内径的带正电小球处于静止状态,小球的质量为m,带电量为q,重力加速度为g.空间存在一磁感应强度大小未知(不为零),方向垂直于环形细圆管所在平面且向里的匀强磁场.某时刻,给小球一方向水平向右,大小为V0=
的初速度,则以下判断正确的是( )
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| A. | 无论磁感应强度大小如何,获得初速度瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用 |
|
| B. | 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球在最高点一定受到管壁的弹力作用 |
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| C. | 小球在从环形细圆管的最低点运动 到所能到达的最高点过程中,水平方向分速度的大小一直减小 |
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| D. | 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时的速度大小都相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
要测量一只量程已知的电压表的内阻,所备器材如下:
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A.待测电压表V(量程3V,内阻未知)
B.电流表A(量程3A,内阻0.01Ω)
C.定值电阻R(阻值2kΩ,额定电流50mA)
D.蓄电池E(电动势略小于3V,内阻不计)
E.多用电表
F.开关K1、K2,导线若干
有一同学利用上面所给器材,进行如下实验操作:
①首先,用多用电表进行粗测,选用×100Ω倍率,操作方法正确。若这时刻度盘上的指
针位置如图甲所示,则测量的结果是 Ω.
②为了更精确地测出此电压表内阻,该同学设计了如图所示的乙、丙实验电路,你认为其
中较合理的电路图是 。其理由是 。
③在图丁中,根据你选择的电路把实物连接好。
④用你选择的电路进行实验时,请简述实验步骤:
;
用上述所测量的符号表示电压表的内阻RV= .
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在光滑的水平面上,质量为4m、长为L的木板右端紧靠竖直墙壁,与墙壁不粘连。质量为m的小滑块(可视为质点)以水平速度v0滑上木板左端,滑到木板右端时速度恰好为零。现小滑块以水平速度v滑上木板左端,滑到木板右端时与竖直墙壁发生弹性碰撞,小滑块弹回后,刚好能够滑到木板左端而不
从木板上落下,求
的值。
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