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【题目】电子所带的电荷量最早是由美国科学家密立根通过油滴实验测定的。油滴实验的原理如图所示,两块水平放置的金属板分别与电源的两极相接,油滴从喷雾器喷出后由于摩擦而带负电,油滴进入上板中央小孔后落到匀强电场中,通过显微镜可以观察到油滴的运动情况。假设两金属板间的距离d=5.0×10-2m,忽略空气对油滴的浮力和阻力,重力加速度g取10m/s2。请问:

(1)调节两板间的电势差U=200V,观察到某个质量为m1=1.28×10-15kg的油滴恰好处于悬浮不动,则哪一金属板接电源的正极?该油滴所带电荷量q1多大?

(2)维持两板间电势差不变,观察到另一个质量为m2=2.00×10-15kg的带负电油滴,从上板小孔静止开始做匀加速直线运动,经时间t=0.5s到达下板,则此油滴所带电荷量q2多大?

【答案】(1)上金属板; ;(2)

【解析】(1)油滴匀速下落过程中受到电场力和重力平衡,由于油滴带负电,且受的电场力向上,所以上金属板接电源的正极;
由二力平衡关系可得: ,解得:

(2) 带电油滴做匀加速直线运动,由: , ,

代入数据解得:

练习册系列答案
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【题目】某同学利用如图的装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究。将轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,左端固定,右端与一小球A接触而不固连,弹簧的原长小于桌面的长度。向左推小球,使弹簧压缩后由静止释放。小球离开桌面手落到水平地面。已知桌面的高度为h,小球质量为m,重力加速度的大小为g,当弹簧的压缩量为时,小球抛出点到落地点的水平距离为s。则:

1)小球离开桌面时的速率v=_____(用ghs表示);

2)弹簧被压缩时的弹性势能E=____(用ghs表示);

3)将弹簧的形变量增大为2,测得小球抛出点到落地点的水平距离为2s,则弹簧的弹性势能与弹簧形变量的关系是____(文字叙述);

4)若在桌面的边缘放置质量为1/2m的另一小球B,重做该实验,保持弹簧的形变量为不变,两小球碰撞后落到地面上,小球A落地点与抛出点的水平距离为s/2,则小球B落地点与抛出点的水平距离为____

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【题目】一只小船渡河,运动轨迹如图所示,水流速度各处相同且恒定不变,方向平行于岸边,小船相对于静水分别做匀加速、匀减速、匀速直线运动,船相对于静水的初速度大小均相同,方向垂直于岸边,且船在渡河过程中船头方向始终不变,下列说法正确的是(

A. 沿AD轨迹运动时,船相对于静水做匀减速直线运动

B. 沿三条不同路径渡河的时间相同

C. 沿AB轨迹渡河所用的时间最短

D. 沿AC轨迹船到达对岸的速度最小

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【题目】下列关于力的说法正确的是(

A. 飘在空中的气球没有和地球接触,所以不受重力

B. 力是不能离开施力物体和受力物体而单独存在的

C. 运动员把球踢出,在空中飞行的足球受到运动员的力的作用和重力

D. 人站在地球上受到地球的吸引力,但是人不可能吸引地球

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【题目】某同学设计了一套电磁阻尼测速仪。如图所示,MNPQ为两根水平固定放置的平行长直光滑的金属导轨,导轨间距为L,用电阻R1将导轨左端MP相连,导轨间加有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。金属棒CD放置导轨上,棒的右侧固定一绝缘物块,棒CD的电阻为R2,棒与物块的总质量为M。现用玩具手枪对准物块的正中间射出一质量为m、速度为v0的子弹,子弹击中物块后,棒与物块一起向左移动x距离停止运动,假设棒与导轨接触良好且不转动,子弹击中物块的时间很短且停留在物块内部。求:

(1)子弹击中物块后瞬间金属棒的速度v的大小;

(2)从棒开始运动到停止的过程中,金属棒产生的焦耳热Q

(3)金属棒滑行距离x与子弹的初速度v0的函数关系式。

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【题目】为验证动能定理,某同学设计了如下实验.

将一长直木板一端垫起,另一端侧面装一速度传感器,斜面的倾角为θ,一滑块与木板之间的动摩擦因数为μ,让该滑块由静止从木板上h高处(从传感器所在平面算起)自由滑下,测出滑块通过传感器时的速度v(重力加速度为g)

(1)为验证动能定理成立,只需验证hv满足函数关系式____________________________

即可. (gθμ表示)

(2)该实验中,用游标卡尺测量遮光条的宽度如图乙所示,则遮光条的宽度为d=______mm,遮光条通过光电门时,显示时间为t=0.002s,则物块通过光电门时的瞬时速度v=______m/s

(3)让滑块分别从不同高度无初速释放,测出滑块释放的初位置到光电门所在平面的的高度h1h2h3,读出滑块上遮光条每次通过光电门的时间,计算出遮光条每次通过光电门的速度v1v2v3.某同学利用测量的数据绘制出了如图丙所示的h-v2图象,并测出该图线的斜率为k,若该实验中滑块和木板之间的摩擦因数μ未知,则可求出μ=__________________(仅用gθk表示)

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【题目】如图,长度x=5m的粗糙水平面PQ的左端固定一竖直挡板,右端Q处与水平传送带平滑连接,传送带以一定速率v逆时针转动,其上表面QM间距离为L=4mMN无限长,M端与传送带平滑连接.物块AB可视为质点,A的质量m=1.5kgB的质量M=5.5kg.开始A静止在P处,B静止在Q处,现给A一个向右的初速度vo=8msA运动一段时间后与B发生弹性碰撞,设AB与传送带和水平面PQMN间的动摩擦因数均为μ=0.15A与挡板的碰撞也无机械能损失.取重力加速度g=10ms2,求:

(1)AB碰撞后瞬间的速度大小;

(2)若传送带的速率为v=4ms,试判断AB能否再相遇,如果能相遇,求出相遇的位置;若不能相遇,求它们最终相距多远.

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【题目】如图,质量为mb球静置在水平固定轨道BC的左端C处。质量为2ma球从距水平轨道BC高度为hA处由静止释放,沿ABC光滑轨道滑下。a球滑到C处与b球发生正碰,并与b球粘合在一起沿水平方向飞出,最后落在地面上的D点。已知水平轨道BC距地面的高度为H,重力加速度g。求:

(1)a球与b球碰前瞬间,a球的速度大小;

(2)CD两点之间的水平距离和碰撞过程中损失的机械能。

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【题目】物理学在研究实际问题时,常常进行科学抽象,即抓住研究问题的主要特征,不考虑与当前研究问题无关或影响较小的因素,建立理想化模型.以下属于物理学中的理想化模型的是(

A. 质点 B. 加速度 C. 力的合成 D. 自由落体运动

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