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【题目】如图所示,质量为m,带电量为+q的微粒在0点以初速度v0与水平方向成q角射出,微粒在运动中受阻力大小恒定为f

(小题1)如果在某方向加上一定大小的匀强电场后,能保证微粒仍沿v0方向做直线运动,试求所加匀强电场的最小值的大小与方向。

(小题2)若加上大小一定,方向水平向左的匀强电场,仍能保证微粒沿vo方向做直线运动,并经过一段时间后又返回o点,求微粒回到o点时的速率。

【答案】1E(min)=mgcosθ/q(2), 其方向与竖直方向成θ

2

3

【解析】

(1)当合力的方向与速度的方向在同一条直线上时,粒子做直线运动,抓住电场力和重力的合力与速度方向在同一条直线上,根据平行四边形定则求出电场力的最小值,从而确定电场强度的最小值和方向.(2)根据牛顿第二定律求出加速度的大小,通过速度位移公式求出粒子减速运动的位移,对全过程运用动能定理求出粒子回到O点的速度.

(1)对微粒进行受力分析如图一所示

要保证微粒仍沿v0方向作直线运动,

必须使微粒在垂直v0y方向所受合力为零,

则所加电场方向沿y轴正向时,电场强度E最小,且有

所以

(2)当加上水平向左的匀强电场后,微粒受力分析如图二所示,仍保证微粒沿v0方向作直线运动,

则有:

设微粒沿v0方向的最大位移为s,由动能定理得:

粒子从点射出到回到点的过程中,由动能定理得:

以上三式联立解得:

本题综合考查了牛顿第二定律、动能定理和运动学公式,综合性较强,知道粒子做直线运动的条件.

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A. 手压木块时,手对木块的压力与弹簧对木块的支持力是一对平衡力

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A. 仅电热壶所在的C、D两点间发生了断路故障

B. 仅电热壶所在的C、D两点间发生了短路故障

C. 仅导线AB间断路

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【题目】如图所示,a、b两个带电小球,质量分别为,细线悬挂,两球静止时,它们距水平地面的高度均为hh足够大),绳与竖直方向的夹角分别为),若剪断细线Oc,空气阻力不计,两球电量不变,重力加速度取g,则(

A. a球先落地,b球后落地

B. 落地时,a、b水平速度相等,且向右

C. 整个运动过程中,a、b系统的电势能增加

D. 落地时,a、b两球的动能和为

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【题目】高温超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成,如图所示。超导部件有一个超导临界电流Ic当通过限流器的电流I>Ic时,将造成超导体失超,从超导态(电阻为零)转变为正常态(一个纯电阻),以此来限制电力系统的故障电流。假定有一实验电路如右图所示,超导部件的正常电阻为R1=3Ω,超导临界电流Ic=1.2A,限流电阻R2=6Ω,小灯泡L上标有“6V,6W”的字样,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω原来电路正常工作,若L突然发生短路,则(

A. 短路前通过R1的电流为A

B. 短路后超导部件将由超导状态转化为正常态

C. 短路后通过R1的电流为A

D. 短路后通过R1的电流为2A

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【题目】如图所示为某同学设计的探究加速度与物体所受合力F及质量m的关系实验装置简图,在实验中认为细线对小车拉力F的大小等于砝码和砝码盘的总重力,小车运动的加速度a的大小可由纸带上的点求得。

(1)实验过程中,电火花计时器应接在________(直流交流”)电源上,连结小车与砝码盘的细线跨过定滑轮,调整定滑轮,使______________.

(2)图乙是实验中获取的一条纸带的一部分,其中0、1、2、3、4是计数点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示,打“4”计数点时小车的速度大小为v=_______m/s;

由纸带求出小车的加速度的大小a=_____m/s2。(计算结果均保留2位有效数字)

(3)探究加速度与合力的关系时,保持小车的质量不变,改变砝码盘中砝码的质量,该同学根据实验数据作出了加速度a与合力F关系图线如图丙所示,该图线不通过坐标原点,原因可能是___________

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C. 先放开左手,再放开右手后,总动量向左

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