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【题目】质量均为m=0.1kg的两小滑块A、B,相距L=2m、放在足够长的绝缘水平面上,与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.2,A带电量为q=+3×10﹣3C,B不带电.在水平面附近空间加有水平向左的匀强电场E=l×102v/m,现同时由静止释放A、B,此后A将与B发生多次碰撞,碰撞时间极短且无机械能损失,A带电量保持不变,B始终不带电,g取10m/s2试求
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(1)A、B第一次碰前瞬间A的速度vA1
(2)A、B第一次碰后瞬间B的速度vB1
(3)小滑块B运动的总路程S.
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【题目】如图,虚线a、b、c是某静电场中的三个等势面,一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如图实线KLMN所示:
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(1)若场源为点电荷,它带什么电?
(2)a、b、c哪个等势面的电势较高?
(3)若Ubc=1000V,粒子的电量为0.1C,粒子在K点动能为200J,则当它到达M、N点时动能分别为多少?
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【题目】两个大小相同、可看做点电荷的金属小球 a 和 b 分别带有等量异种电荷,被固定在绝缘水平面上,这时两球间静电引力的大小为 F ,现用一个不带电的、同样大小的金属小球 c 先与 a 球接触,再与 b 球接触,则 a 、 b 两球间的静电力大小为
A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】如图所示的平面直角坐标系xOy,在第Ⅰ象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y正方向;在第Ⅳ象限的正三角形abc区域内有匀强电场,方向垂直于xOy平面向里,正三角形边长为L,且ab边与y轴平行。一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的P(0,h)点,以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a(2h,0)点进入第Ⅳ象限,又经过磁场从y轴上的某点进入第Ⅲ象限,且速度与y轴负方向成45°角,不计粒子所受的重力。求:
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(1)电场强度E的大小;
(2)粒子到达a点时速度的大小和方向;
(3)abc区域内磁场的磁感应强度B的最小值。
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【题目】将一物体以某一初速度竖直上抛.物体在运动过程中受到一大小不变的空气阻力作用,它从抛出点到最高点的运动时间为t1,再从最高点回到抛出点的运动时间为t2,如果没有空气阻力作用,它从抛出点到最高点所用的时间为t0,则( )
A. t1>t0, t2<t1B. t1<t0,t2>t1
C. t2>t0,t2<t1D. t1<t0,t2<t1
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【题目】如图所示,在无限长的竖直边界AC和DE间,上、下部分分别充满方向垂直于ADEC平面向外的匀强磁场,上部分区域的磁感应强度大小为B0,OF为上、下磁场的水平分界线。质量为m、带电荷量为+q的粒子从AC边界上与O点相距为a的P点垂直于A C边界射入上方区域,经OF上的Q点第一次进入下方区域,Q与O点的距离为3a。不考虑粒子重力
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(1)求粒子射入时的速度大小;
(2)要使粒子不从AC边界飞出,求下方区域的磁感应强度应满足的条件;
(3)若下方区域的磁感应强度B=3B0,粒子最终垂直DE边界飞出,求边界DE与AC 间距离的可能值。
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【题目】甲、乙两物体所受重力之比为1:4,甲、乙两物体所在的位置高度之比为4:1,它们都做自由落体运动,则下列说法中正确的是( )
A. 落地时的速度之比是2:1 B. 从开始下落到着地的平均速度之比是4:1
C. 下落过程中加速度之比是1:4 D. 从开始下落到着地所用时间之比为16:1
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【题目】如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出)求:
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(1)粒子从狭缝P处穿过b板进入匀强磁场的速度大小和方向θ.
(2)P、Q之间的距离L.
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上有一长为L的木板B,上表面粗糙,在其左端有一光滑的1/4圆弧槽C,与长木板接触但不相连,圆弧槽的下端与木板上表面相平,B、C静止在水平面上。现有滑块A以初速度v0从右端滑上B,并以
v0滑离B,恰好能到达C的最高点。A、B、C的质量均为m,试求:
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(1)A滑到B最左端时,B、C速度是多大?
(2)木板B上表面的动摩擦因数μ;
(3)1/4圆弧槽C的半径R。
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【题目】某物体的位移—时间图象如图所示,若规定向东为正方向。
(1)请作出12秒内的速度—时间图象。
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(2)若只把x-t图像纵坐标改成速度(其余不变),变为v-t图像,请求出OA段、BC段、CD段、DE段的加速度的大小。
(3)求出第(2)问中全程的位移。
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