【题目】在一个水平面上建立x轴,在过原点O右侧空间有一个匀强电场,场强大小,方向与x轴正方向相同,在O处放一个带电量.质量的带负电绝缘物块.物块与水平面间的动摩擦因数,沿x轴正方向给物块一个初速度,如图所示,
求(1)物块最终停止时的位置(g取10)
(2)物块在电场中运动过程的机械能增量.
【答案】(1)物块停止在原点O左侧0.2m处. (2)0.0016J
【解析】物体向右匀减速运动,用动能定理求出物块沿x轴正方向运动离O点的最远距离;由于电场力大于摩擦力,当物块运动到沿x轴正方向离O点的最远距离时又返回向x轴负方向运动,对返回的过程运用动能定理,求出物块最终停止时的位置;物块在电场中运动过程中电场力做功为零,物块机械能的增量等于摩擦力所做的功。
(1)第一个过程:物块向右做匀减速运动到速度为0,由动能定理得
解得
第二个过程:物块向左做匀加速运动,离开电场后在做匀减速运动直到停止。
由动能定理得:
解得
则物块停止在原点O左侧0.2m处..
(2)物块在电场中运动过程的机械能增量数值上等于摩擦力所做功。
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【题目】如图所示,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环的圆心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距。两导线中通有大小相等、方向均向下的恒定电流。则
A. 金属环向上运动,则环上的感应电流方向为顺时针
B. 金属环向下运动,则环上的感应电流方向为顺时针
C. 金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针
D. 金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针
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【题目】如图所示,由三个铝制薄板互成120°角均匀分开的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个匀强磁场区域,其磁感应强度分别用表示.现有带电粒子自a点垂直Oa板沿逆时针方向射入磁场中,带电粒子完成一周运动,在三个磁场区域中的运动时间之比为1∶2∶3,轨迹恰好是一个以O为圆心的圆,则其在b、c处穿越铝板所损失的动能之比为
A. 1∶1 B. 5∶3
C. 3∶2 D. 27∶5
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【题目】如图所示,虚线表示某电场的等势面.一带电粒子仅在电场力作用下由A运动到B的径迹如图中实线所示,则下列结论正确的( )
A. 粒子带正电,由A到B的过程中加速度一直增大
B. 粒子带负电,由A到B的过程中速度先增大再减小
C. 粒子带正电,由A到B的过程中电场力一直做正功
D. 粒子带负电,由A到B的过程中电势能先增大再减小,但B点电势能比A点大
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【题目】如图所示,用电池对电容器充电,电路a 、b之间接有一灵敏电流表,两极板之间有一个电荷q处于静止状态。现将两极板的间距变大,则
A.电荷将向上加速运动
B.电荷将向下加速运动
C.电流表中将有从a到b的电流
D.电流表中将有从b到a的电流
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【题目】如图所示,一个内阻不可忽略的电源,R1为定值电阻,L1和L2是小灯泡,R为滑动变阻器,P为滑片。若将滑片向下滑动,则在滑动过程中,灯泡L2的亮度及R1消耗的电功率分别( )
A. 变亮,一直减小B. 变亮,先增大后减小
C. 变暗,无法确定D. 变暗,一直增大
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【题目】滑雪运动深受人民群众喜爱,某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中( )
A.所受合外力始终为零B.所受摩擦力大小不变
C.合外力做功一定为零D.机械能始终保持不变
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【题目】如图所示,水平传送带A、B两轮间的距离L=40 m,离地面的高度H=3.2 m,传送带以恒定的速率v0=2 m/s向右匀速运动。两个完全一样的小滑块P、Q中间夹有一根轻质弹簧(弹簧与P、Q不栓接),用一轻绳把两滑块拉至最近(弹簧始终处于弹性限度内),使弹簧处于最大压缩状态。现将P、Q轻放在传送带的最左端,P、Q一起从静止开始运动,t1=4 s时轻绳突然断开,很短时间内弹簧伸长至本身的自然长度(不考虑弹簧的长度的影响),此时滑块P速度反向,滑块Q的速度大小刚好是P的速度大小的两倍。已知小滑块的质量均为m=0.2 kg,小滑块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)弹簧处于最大压缩状态时的弹性势能;
(2)两滑块落地的时间差;
(3)两滑块在传送带上运动的全过程中由于摩擦产生的热量。
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【题目】如图所示是轿车常用的千斤顶,当摇动把手时,螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将汽车顶起.当车轮刚被顶起时,汽车对千斤顶的压力为1.0×105 N,此时千斤顶两臂间的夹角为120°.下列判断正确的是
A. 此时千斤顶每臂受到的压力大小均为5.0×104 N
B. 此时千斤顶对汽车的支持力为1.0×105N
C. 若继续摇动把手,将汽车顶起,千斤顶每臂受到的压力将增大
D. 若继续摇动把手,将汽车顶起,千斤顶每臂受到的压力将减小
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