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【题目】真空中存在空间范围足够大的、水平向左的匀强电场.在电场中,若将一个质量为m、带正电的小球由静止释放,运动中小球速度与竖直方向夹角为37°.现将该小球从电场中某点以初速度v0竖直向上抛出,求运动过程中(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)小球受到的电场力的大小;
(2)小球从抛出点至最高点的电势能变化量.
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【题目】一辆值勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以v1=10m/s的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶,经过t0=5.5s后警车发动起来,并以a=2.5m/s2的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在25m/s以内。问:
(1)通过计算分析,在警车追赶货车的过程中,两车的距离如何变化?
(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,在正点电荷Q的电场中有a、b两点,它们到点电荷Q的距离r1<r2.求:
(1)a、b两点哪点的电势高?
(2)将一负电荷放在a、b两点,哪点的电势能较大?
(3)若a、b两点间的电势差为100 V,将q=-2×1.6×10-19 C由a点移到b点是电场力对电荷做功还是电荷克服电场力做功?做功多少?
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【题目】某同学家新买了一台双门电冰箱,冷藏室容积107L,冷冻室容积118L,假设室内空气为理想气体。
(1)若室内空气摩尔体积为22.5×10-3m3/mol,阿伏加德罗常量为6.0×1023mol-1,在家中关闭冰箱密封门后,电冰箱的冷藏室和冷冻室内大约共有多少个空气分子?
(2)若室内温度为27℃,大气压为1×105Pa,关闭冰箱密封门通电工作一段时间后,冷藏室温度降为6℃,冷冻室温度降为-9℃,此时冷藏室与冷冻室中空气的压强差多大?
(3)冰箱工作时把热量从温度较低的冰箱内部传到温度较高的冰箱外部,请分析说明这是否违背热力学第二定律。
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【题目】如图所示,a、b带等量异种电荷,MN为a、b连线的中垂线,现有一个带电粒子从M点以一定的初速度v射出,开始时一段轨迹如图中实线所示,不考虑粒子的重力,则在飞越该电场的过程中( )
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A. 该粒子带正电
B. 该粒子的动能先增大,后减小
C. 该粒子的电势能先减小,后增大
D. 该粒子运动到无穷远处后,速率大小一定仍为v
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【题目】如图所示A、B、C为某电场中的三条等势线,其电势分别为3 V、5 V、7 V,实线为带电粒子在电场中运动的轨迹,P、Q为轨迹与A、C的交点,电荷只受电场力,则下列说法正确的是( )
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A. 粒子在P点的动能大于Q点动能
B. 电荷在P点受到电场力大于在Q点受到的电场力
C. P点电势能大于Q点电势能
D. 粒子带负电
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【题目】某同学为了测量一个量程为3V的电压表的内阻,进行了如下实验.
(1)他先用多用表进行了正确的测量,测量时指针位置如图1所示,得到电压表的内阻为3.00×103Ω,此时电压表的指针也偏转了.已知多用表欧姆挡表盘中央刻度值为“15”,表内电池电动势为1.5V,则电压表的示数应为______________V(结果保留两位有效数字).
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(2)为了更准确地测量该电压表的内阻Rv,该同学设计了图2所示的电路图,实验步骤如下:
A.断开开关S,按图2连接好电路;
B. 把滑动变阻器R的滑片P滑到b端;
C. 将电阻箱R0的阻值调到零;
D. 闭合开关S;
E.移动滑动变阻器R的滑片P的位置,使电压表的指针指到3V的位置;
F.保持滑动变阻器R的滑片P位置不变,调节电阻箱R0的阻值使电压表指针指到1.5V,读出此时电阻箱R0的阻值,此值即为电压表内阻Rv的测量值;
G.断开开关S.
实验中可供选择的实验器材有:
a.待测电压表
b.滑动变阻器:最大阻值2000Ω
c.滑动变阻器:最大阻值10Ω
d.电阻箱:最大阻值9999.9Ω,阻值最小改变量为0.1Ω
e.电阻箱:最大阻值999.9Ω,阻值最小改变量为0.1Ω
f.电池组:电动势约6V,内阻可忽略
g.开关,导线若干
按照这位同学设计的实验方法,回答下列问题:
①要使测量更精确,除了选用电池组、导线、开关和待测电压表外,还应从提供的滑动变阻器中选用____(填“b”或“c”),电阻选用_____(填“d”或“e”).
②电压表内阻的测量值R测和真实值R真相比,R测____R真(填“>”或“<”);若Rv越大,则
越____(填“大”或“小”)
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【题目】如图所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成“探究动能定理”的实验。
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(1)打点计时器使用的电源是_________(选填选项前的字母)。
A.直流电源 B.交流电源
(2)实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力。正确操作方法是_______(选填选项前的字母)。
A.把长木板右端垫高 B.改变小车的质量
(3)在不挂重物且______(选填选项前的字母)的情况下,轻推一下小车,若小车拖着纸带做匀速运动,表明已经消除了摩擦力和其他阻力的影响。
A.计时器不打点 B.计时器打点
(4)接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O。在纸带上依次去A、B、C……若干个计数点,已知相邻计数点间的时间间隔为T。测得A、B、C……各点到O点的距离为x1、x2、x3……,如图所示。
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实验中,重物质量远小于小车质量,可认为小车所受的拉力大小为mg,从打O点打B点的过程中,拉力对小车做的功W=_______,打B点时小车的速度v=________。
(5)以v2为纵坐标,W为横坐标,利用实验数据作如图所示的v2–W图象。由此图象可得v2随W变化的表达式为_________________。根据功与能的关系,动能的表达式中可能包含v2这个因子;分析实验结果的单位关系,与图线斜率有关的物理量应是_________。
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(5)假设已经完全消除了摩擦力和其他阻力的影响,若重物质量不满足远小于小车质量的条件,则从理论上分析,图中正确反映v2–W关系的是______________。
A.
B.
C.
D.![]()
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【题目】如图,将长直木板B支成斜面,挡光片P固定在小车C的前端,光电门G固定在木板的侧面A处。让小车在斜面上的同一位置O由静止释放,分别测得宽度
为2cm、4cm、6cm、8cm、10cm不同挡光片的挡光时间
(每次实验时挡光片的前沿均与小车的前端对齐),计算出各次挡光片通过光电门的平均速度(
),画出
图象如图。则:
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(1)实验中最接近小车过A处的瞬时速度的挡光片的宽度是______。
A.2cm B.6cm C.10cm D.8cm
(2)小车前端过A处的瞬时速度大小为_____m/s。
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【题目】如图所示,在E=1.0×103 V/m的竖直匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MN在N点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径R=0.5m,N为半圆形轨道最低点,P为QN圆弧的中点,一带负电q=1.0×10-3 C的小滑块质量m=0.1kg,与水平轨道间的动摩擦因数 μ=0.5,位于N点右侧M处,NM的距离长1m。小滑块现以初速度v0向左运动,恰能通过圆轨道的最高点Q点,已知g=10 m/s2,试求:
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(1) 小滑块离开Q点时的速度
的大小?
(2) 小滑块离开Q点后,落在MN轨道何处?
(3) 小滑块的初速度v0的大小?
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