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【题目】如图所示,将质量m0.1 kg、带电荷量为q=+1.0×105 C的圆环套在绝缘的固定圆柱形水平直杆上.环的直径略大于杆的截面直径,环与杆间的动摩擦因数μ0.8.当空间存在着斜向上的与杆夹角为θ53°的匀强电场E时,环在电场力作用下以a4.4 m/s2的加速度沿杆运动,求电场强度E的大小.(sin53°0.8cos53°0.6g10 m/s2)

【答案】1.0×105 N/C9.0×105 N/C

【解析】在垂直杆方向上,由平衡条件得:qE0sinθ=mg,解得E0=1.25×105 N/C

当E<1.25×105 N/C时,杆对环的弹力方向竖直向上,

根据牛顿第二定律可得:

qEcosθ-μFN=ma

qEsinθ+FN=mg

解得:E=1.0×105 N/C

当E>1.25×105 N/C时,杆对环的弹力方向竖直向下,根据牛顿第二定律可得:

qEcosθ-μFN=ma

qEsinθ=mg+FN

解得:E=9.0×105 N/C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图为某同学用来验证碰撞中的动量守恒的实验装置,实验时先让入射球从斜槽上滚下,经过斜槽末端做平抛运动,记下落地点;再让入射球从斜槽上滚下,在斜槽末端与静止靶球发生对心碰撞后均做平抛运动,记下落地点。由于小球做平抛运动的时间相等,所以可用平抛运动水平位移代替平抛初速度。实验中此同学用天平测得入射球质量为m1,靶球质量为m2。图中O点为轨道末端在记录纸上的竖直投影,MPN为两球平均落点位贸。则

1)下列说法正确的是________

Am1<m2

B.在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一高度由静止释放

C.安装轨道时,轨道末端必须水平,且两球在碰撞前瞬间球心等高

D.实验中需要测出小球在空中运动的时间

2)如果测得m1·OM+m2·ON近似等于________,则认为成功验证了碰撞中的动量守恒。

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【题目】如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为EACB为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为RAB为其水平直径的两个端点,AC1/4圆弧,一个质量为m、电荷量为-q(q>0)的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆形轨道.不计空气阻力及一切摩擦,关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是( )

A. 小球一定能从B点离开轨道

B. 小球在AC部分可能做匀速圆周运动

C. 若小球能从B点离开,上升的高度一定小于H

D. 小球到达C点的速度可能为零

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【题目】一物体做匀减速直线运动,经过连续相等时间T内的位移分别为6 m4 m,后又经过位移x,物体的速度减小为0,下列说法正确的是(  )

A. 物体运动的时间T2 s

B. 物体的加速度a的大小为1 m/s2

C. 物体的位移x的大小为2.25 m

D. 物体的位移x的大小为4 m

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【题目】如图为一匀强电场,某带电粒子从A点运动到B点.在这一运动过程中克服重力做的功为2.0J,电场力做的功为1.5J.则下列说法正确的是

A. 粒子带负电

B. 粒子在A点的电势能比在B点少1.5J

C. 粒子在A点的动能比在B点多0.5J

D. 粒子在A点的机械能比在B点少1.5J

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【题目】一个质量为0.2 kg的小球用细绳吊在倾角θ=53°的斜面上,如图所示.斜面静止时,球紧靠在斜面上,绳与斜面平行,不计摩擦,当斜面以10 m/s2的加速度向右运动时,求绳子的拉力及斜面对小球的弹力(g10 m/s2)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】横截面为直角三角形的两个相同斜面如图紧靠在一起,固定在水平面上,它们的竖直边长都是底边长的一半.小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,最后落在斜面上.其中三个小球的落点分别是abc.图中三小球比较,下列判断正确的是(  )

A. 落在c点的小球飞行时间最长

B. 落在a点的小球飞行时间最长

C. 落在c点的小球飞行过程速度变化最快

D. 落在c点的小球飞行过程速度变化最小

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【题目】如图所示,从S处发出的热电子经加速电压U加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,发现电子流向上极板偏转.设两极板间电场强度为E,磁感应强度为B.欲使电子沿直线从电场和磁场区域通过,只采取下列措施,其中可行的是(

A. 适当减小加速电压U

B. 适当减小电场强度E

C. 适当增大加速电场极板之间的距离

D. 适当减小磁感应强度B

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【题目】如图所示,人在岸上拉船,已知船的质量为m,水的阻力恒为Ff,当轻绳与水平面的夹角为θ时,船的速度为v,此时人的拉力大小为F,则此时(  )

A. 人拉绳行走的速度为V/cosθ

B. 人拉绳行走的速度为vcosθ

C. 船的加速度为(Fcosθ-Ff)/m

D. 船的加速度为(F-Ff)/m

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