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【题目】如图所示,一电场中的等势面是一簇互相平行的平面,间隔均为d,各等势面的电势如图所示.现有一质量为m的带电微粒,以速度v0射入电场,v0的方向与水平方向成45°斜向上,要使质点做直线运动,则:

(1)微粒带何种电荷?电量是多少?

(2)在入射方向的最大位移是多少

【答案】(1)微粒带正电荷,电荷量是
(2)在入射方向的最大位移是

【解析】

(1)电场线由等势面高处指向等势面低处,得知电场线方向水平向左.微粒做直线运动,知电场力和重力的合力方向与速度方向在同一条直线上,微粒的受力情况如图所示,

电场强度的大小为:
因电场力方向与电场强度方向相同,则微粒带正电,且有:mg=qE
则有:
(2)带电微粒在入射方向做匀减速运动,其加速度为:

则微粒在入射方向的最大位移为:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,足够长的粗糙斜面与水平面成θ37°角放置,在斜面上虚线aa′bb′与斜面底边平行,且间距为d0.1m,在aa′bb′围成的区域内有垂直斜面向上的有界匀强磁场,磁感应强度为B1T;现有一质量为m10g,总电阻为R,边长也为d0.1m的正方形金属线圈MNPQ,其初始位置PQ边与aa′重合,现让金属线圈以一定初速度沿斜面向上运动,当金属线圈从最高点返回到磁场区域时,线圈刚好做匀速直线运动.已知线圈与斜面间的动摩擦因数为μ0.5,不计其他阻力,求:(取sin37°0.6cos37°0.8

1)线圈向下返回到磁场区域时的速度;

2)线圈向上离开磁场区域时的动能;

3)线圈向下通过磁场区域过程中,线圈中产生的焦耳热.

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【题目】用某单色光照射金属钛表面,发生光电效应.从钛表面放出光电子的最大初动能与入射光频率的关系图线如图.则下列说法正确的是(  )

A. 钛的逸出功为6.67×10-19J

B. 钛的极限频率为1.0×1015Hz

C. 光电子的最大初动能为1.0×10-18J

D. 由图线可求得普朗克常量为6.67×10-34Js

E. 光电子的最大初动能与入射光的频率成正比

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【题目】(多选)如图所示,一带电液滴在重力和匀强电场对它的作用力作用下,从静止开始由b沿直线运动到d,且bd与竖直方向所夹的锐角为45°,则下列结论正确的是 ( )

A. 此液滴带负电

B. 液滴做匀加速直线运动

C. 合外力对液滴做的总功等于零

D. 液滴的电势能减少

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【题目】对于电场中A、B两点,下列说法正确的是( )

A. 电势差的定义式,说明两点间的电势差UAB与电场力做功WAB成正比,与移动电荷的电量q成反比

B. A、B两点间的电势差等于将正电荷从A点移到B点电场力所做的功

C. 1C电荷从A点移到B,电场力做1J的功,这两点间的电势差为1V

D. 电荷由A点移到B点的过程中,除受电场力外,还受其它力的作用,电荷电势能的变化就不再等与电场力所做的功

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【题目】如图所示,将一个质量为m=0.2kg、电荷量为q=-7.5×10-5C的小球固定在轻绳的一端,绳的另一端固定在O点.小球的大小忽略不计.绳和小球置于匀强电场之中,电场的方向如图所示.当小球静止时,绳与竖直方向的夹角为θ=37°.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

(1)求该电场的场强E的大小;

(2)若将小球拉至水平位置OA,在此处将小球自由释放,求小球摆动到竖直位置时,小球对绳的拉力大小.

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【题目】测速仪安装有超声波发射和接收装置,固定在水平地面上,如图所示,B为测速仪,A为汽车,两者相距670m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动,A、B间相距710m,已知超声波的声速大小为340m/s,则汽车的加速度大小为

A. B. C. D. 无法确定

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【题目】12分)一辆值勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以10 m/s的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶,经过5.5 s后警车发动起来,并以2.5 m/s2的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在90 km/h以内.问:

(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?

(2)警车发动后要多长时间才能追上货车?

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【题目】如图所示,水平传送带ABL=6m,以V0=3m/s的恒定速度传动,水平光滑台面BC与传送带平滑迕接于B点,竖直平面内的半圆形光滑轨道半径R=0.4m,与水平台面相切于C点,一质量m=1kg的物块(可视为质点),从A点无初速度释放,当它运动到AB中点位置时,刚好与传送带保持相对静止,重力加速度g10m/s2,

(1)物块与传送带之间的动摩擦因数μ

(2)物块刚滑过C点时对轨道压力FN

(3)物块在A点至少要具有多大的速度才能通过半圆形轨道的最高点(结果可用根式表示)

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