【题目】如图所示,把金属丝AB弯成半径r=1m的圆弧,但在AB之间留出宽度为d=2cm、相对来说很小的间隙,将电荷量Q=3.13×10-9C的正电荷均匀分布在金属丝上,求圆心O处的电场强度.
【答案】9×10-2N/C.,方向竖直向上。
【解析】
中学物理中只讲点电荷场强及匀强电场的计算方法,一个不规则带电体(如本题的缺口的带点环)所产生的场强,没有现成的公式可用.但可以这样想:将圆弧的缺口补上,并且它的电荷密度与缺口的环体原有电荷密度是一样的,这样就形成了一个电荷均匀分布的完整的带电环,环上处于同一直径两端的微小部分可看作两个相应的点电荷,它们产生的电场在圆心O处叠加后场强是零,根据对称性可知,带电圆环在圆心O处的总场强是零.至于补上的带电小段,由题给条件可视为点电荷,它在圆心O处的场强为E1是可求的,若题中待求场强为E2,则由E1+E2 =0,便可求得E2.
设原缺口环所带电荷的线密度为σ,则有
补上的金属小段带电量
它在O处的场强为
代入数据得
方向竖直向下
所以 方向竖直向上。
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【题目】如图所示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时的波形图.经过时间t1,Q点振动状态传到P点,则t1时刻( )
A.Q点正在波谷位置
B.Q点加速度沿y轴的正方向
C.P质点已运动到x<0的位置
D.位于1cm<x<3cm内的所有质点正在向y轴的负方向运动
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【题目】如图所示,水平放置的U形光滑导轨足够长,处于磁感应强度B=5 T的匀强磁场中,导轨宽度L=0.2 m,可动导体棒ab质量m=2.0 kg,电阻R=0.1 ,其余电阻可忽略不计。现在导体棒ab在水平外力F=10 N的作用下,由静止开始运动了s=40cm后,速度达到最大。求:
(1)导体棒ab运动的最大速度。
(2)当导体棒ab的速度为最大速度的一半时,棒ab的加速度。
(3)导体棒ab由静止达到最大速度的过程,棒ab上产生的热量。
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【题目】下列说法是某同学对电学中相关概念及公式的理解,其中正确的是( )
A.电场强度公式E=适用于一切电场
B.根据电容的定义式C=,电容器极板上的电荷量每增加1C,电压就增加1V
C.根据电场力做功的计算式W=qU,一个电子在1V的电压下加速,电场力做功为1eV
D.电场线就是正电荷只在电场力的作用下运动的轨迹
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【题目】如图所示,一带正电的点电荷固定于O点,实线为某带电粒子在该电场中的运动轨迹,该带电粒子仅受电场力作用,a、b、c为轨迹上的三个点,虚线圆均以O为圆心,下列说法正确的是( )
A. 带电粒子带正电荷
B. 带电粒子在b点的加速度小于它在a点的加速度
C. 带电粒子在c点的动能等于它在b点的动能
D. 带电粒子在从b点运动到c点的过程中电场力先做正功再做负功
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【题目】如图甲所示,倾角θ=30°的足够长固定光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉着质量m=1 kg的物体沿斜面向上运动。已知物体在t=1 s到t=3 s这段时间的v-t图象如图乙所示,弹簧的劲度系数k=200 N/m,重力加速度g取10 m/s2。则在该段时间内( )
A.物体的加速度大小为2 m/s2B.弹簧的伸长量为3 cm
C.弹簧的弹力做功为30 JD.物体的重力势能增加36 J
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【题目】如图所示,一电子束垂直于电场线与磁感线方向入射后偏向A极板,为了使电子束沿射入方向做直线运动,可采用的方法是( )
A. 将变阻器滑动头P向右滑动 B. 将变阻器滑动头P向左滑动
C. 将极板间距离适当减小 D. 将极板间距离适当增大
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【题目】如图所示,A、B、C是匀强电场中的三点,已知A="10" V,B="4" V,C=-2 V,∠A=30°,∠B=90°,AC=4cm,试确定:
(1)该电场中的一条电场线.
(2)场强E的大小.
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【题目】如图所示,一横截面为等腰直角三角形的玻璃棱镜,两种颜色不同的可见光细光束a、b,垂直于斜边从空气射向玻璃,光路如图所示,则下列说法正确的是( )
A.玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率
B.a光和b光由空气进入玻璃棱镜后频率都变小
C.a光和b光在玻璃中传播时a光的波长小于b光的波长
D.在相同条件下进行双缝干涉实验,a光的条纹间距比b光小
E.a光和b光以相同的入射角由玻璃射向空气,若逐渐增大入射角,则a光先发生全反射
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