【题目】如图所示,一带电微粒质量为m、电荷量为q,从静止开始经电压为U1的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角为θ.已知偏转电场中金属板长L,两板间距d,带电微粒重力忽略不计.求:
(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1;
(2)偏转电场中两金属板间的电压U2.
【答案】(1);(2)。
【解析】试题分析:(1)微粒在加速电场中,电场力做功U1q,引起动能的增加,由动能定理求出速度v1.
(2)微粒进入偏转电场后,做类平抛运动,运用运动的合成与分解,根据牛顿第二定律和运动学公式结合求出电压U2.
解:(1)带电微粒在加速电场中加速过程,根据动能定理得:U1q=
解得:v1=.
(2)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动.在水平方向上微粒做匀速直线运动,在竖直方向做匀加速直线运动,则有:
水平方向:v1=
带电微粒加速度为a,出电场时竖直方向速度为v2
竖直方向:a==,v2=at=
由几何关系 tanθ=
解得:U2=.
答:(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1为.
(2)偏转电场中两金属板间的电压U2为
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【题目】如图所示,竖直实线表示匀强电场中的一簇等势面,一带电微粒在电场中从A到B作直线运动(如图中虚线所示)。则该微粒( )
A. 一定带正电
B. 从A到B的过程中作匀速直线运动
C. 从A到B的过程中电势能增加
D. 从A到B的过程中机械能守恒
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【题目】如图所示,一倾角为30°的光滑斜面,下端与一段很短的光滑弧面相切,弧面另一端与水平传送带相切,水平传送带以5 m/s的速度顺时针转动。现有质量为1 kg的物体(视为质点)从斜面上距传送带高h=5 m处由静止滑下;物体在弧面运动时不损失机械能,而且每次在弧面上运动的时间可以忽略。已知传送带足够长,它与物体之间的动摩擦因数为0.5,取g=10 m/s2,则
A. 物体第一次刚滑上水平传送带时的速度大小为5 m/s
B. 物体从第一次滑上传送带到第一次离开传送带所用的时间为4.5 s
C. 物体从第一次滑上传送带到第一次离开传送带的过程中,摩擦产生的热量为200 J
D. 物体从第一次滑上传送带到第一次离开传送带的过程中,摩擦力对物体做的功为-37.5 J
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【题目】如图所示,A、B为两个等量同种点电荷,a、O、b在点电荷A、B的连线上,c、O、d在连线的中垂线上Oa=Ob=Oc=Od,则 ( )
A. a、b两点的场强相同,电势也相同
B. c、d两点的场强不相同,电势不相同
C. O点是A、B连线上电势最低的点,也是A、B连线上场强最小的点
D. O点是中垂线cd上电势最高的点,也是中垂线上场强最大的点
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【题目】如图所示 A、B 两物体置于光滑水平面上,A、B 质量均为 m,初始时两者相 距 L,现给 A 一个向右的初速度 v0,同时对 A、B 分别施加水平向左的拉力 2F 和 F,要是两物体不相撞,求:v0的取值范围。
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【题目】如图所示,有一对平行金属板,两板相距为0.05m.电压为10V;两板之间有匀强磁场,磁感应强度大小为B0=0.1T,方向与金属板面平行并垂直于纸面向里.图中右边有一半径R为0.1m、圆心为O的圆形区域内也存在匀强磁场,磁感应强度大小为B=T,方向垂直于纸面向里.一质量为m=10-16kg带正电的微粒沿平行于金属板面,从A点垂直于磁场的方向射入平行金属板之间,沿直线射出平行金属板之间的区域,并沿直径CD方向射入圆形磁场区域,最后从圆形区域边界上的F点射出.已知速度的偏转角 600,不计微粒重力.求:
(1)微粒速度v的大小;
(2)微粒的电量q;
(3)微粒在圆形磁场区域中运动时间t.
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【题目】表演“水流星”节目,如图所示,拴杯子的绳子长为l,绳子能够承受的最大拉力是杯子和杯内水重力的8倍。要使绳子不断,节目获得成功,重力加速度为g,求:
(1)杯子通过最高点时速度的最小值为多大?
(2)通过最低点时速度的最大值为多大?
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【题目】在探究影响电荷间相互作用力的因素时,有图示实验,系在丝线上的带正电的小球A,恰与带正电的物体B等高而处于静止状态,丝线与竖直方向的夹角为θ。则
A. 若仅减小A的电量,θ将保持不变
B. 若仅减小B的电量,θ将保持不变
C. 改变B的电量,上下移动B的位置,使θ不变,则A受到的库仑力不变
D. 改变B的电量,左右移动B的位置,使θ不变,则A受到的库仑力不变
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【题目】如图所示,用光滑的粗铁丝做成一直角三角形,BC边水平,AC边竖直,∠ABC=β,∠A=α,AB及AC两边上分别套有细线系着的铜环M、N,当它们静止时,细线跟AB所成的角γ,跟AC所成的角大小为θ(细线长度小于BC)则
A. γ=β B. θ= C. θ> D. β <γ<
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