【題目】如圖所示,光滑絕緣的半圓形軌道ABC固定在豎直面內(nèi),圓心為O,軌道半徑為R,B為軌道最低點。該裝置右側的圓弧置于水平向右的足夠大的勻強電場中。某一時刻一個帶電小球從A點由靜止開始運動,到達B點時,小球的動能為E0,進入電場后繼續(xù)沿軌道運動,到達C點時小球的電勢能減少量為2E0,試求:

1)小球所受重力和電場力的大小;

2)小球脫離軌道后到達最高點時的動能。

【答案】1 28E0

【解析】

(1)設帶電小球的質(zhì)量為m,則從AB根據(jù)動能定理有:

mgRE0

則小球受到的重力為:

mg

方向豎直向下;

由題可知:到達C點時小球的電勢能減少量為2E0,根據(jù)功能關系可知:

EqR2E0

則小球受到的電場力為:

Eq

方向水平向右,小球帶正電。

(2)設小球到達C點時速度為vC,則從AC根據(jù)動能定理有:

EqR2E0

C點速度為:

vC

方向豎直向上。

C點飛出后,在豎直方向只受重力作用,做勻減速運動到達最高點的時間為:

在水平方向只受電場力作用,做勻加速運動,到達最高點時其速度為:

則在最高點的動能為:

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【題目】如圖所示,質(zhì)量為m的物塊A和質(zhì)量為M的重物B由跨過定滑輪O的輕繩連接,A可在豎直桿上自由滑動。當A從與定滑輪O等高的位置無初速釋放,下落至最低點時,輕繩與桿夾角為。已知sin0.6,cos0.8,不計一切摩擦,下列說法正確的是

A.物塊A下落過程中,AB速率始終相同

B.物塊A釋放時的加速度為g

C.M2m

D.A下落過程中,輕繩上的拉力大小始終等于Mg

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【題目】如圖,空間有平行于紙面的勻強電場,處于該電場中直角三角形直角邊=20cm,,AD的角平分線。若在直角頂點B處有一個射線源,能朝空間各方向射出動能為1000的電子,則能在頂點AC分別探測到動能為1100900的電子,本題中運動的電子僅需考慮勻強電場的電場力,則:

A. AB間的電勢差

B. 該勻強電場的場強1000V/m

C. 電場強度的方向沿A指向D

D. 整個三角形內(nèi),頂點C的電勢最高

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【題目】如圖所示,兩塊平行金屬板豎直放置,兩板間的電勢差U=1.5×103V(僅在兩板間有電場),現(xiàn)將一質(zhì)量m=1×10-2kg、電荷量q=4×10-5C的帶電小球從兩板的左上方距兩板上端的高度h=20cm的地方以初速度v0=4m/s水平拋出,小球恰好從左板的上邊緣進入電場,在兩板間沿直線運動,從右板的下邊緣飛出電場,g10m/s2,求:

1)金屬板的長度L;

2)小球飛出電場時的動能Ek。

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【題目】兩電荷量分別為q1q2的點電荷放在x軸上的OM兩點,兩電荷連線上各點電勢隨x變化的關系如圖所示,其中AN兩點的電勢均為零,ND段中的C點電勢最高,不計帶電粒子重力,則

A. A、N點的電場強度大小為零

B. N、C間場強方向沿x軸正方向

C. 將一正點電荷靜放在x軸負半軸,它將一直做加速運動

D. 將一負點電荷從N點移動到D點,電場力先做正功后做負功

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【題目】如圖所示,直角坐標系xOy位于豎直平面內(nèi),在水平的x軸下方存在勻強磁場和勻強電場,磁場的磁感應強度為B,方向垂直xOy平面向里,電場線平行于y軸。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的小球,從y軸上的A點水平向右拋出,經(jīng)x軸上的M點進入電場和磁場,恰能做勻速圓周運動,從x軸上的N點第一次離開電場和磁場,MN之間的距離為L,小球過M點時的速度方向與x軸的方向夾角為.不計空氣阻力,重力加速度為g,求

1)電場強度E的大小和方向;

2)小球從A點拋出時初速度v0的大。

3A點到x軸的高度h.

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【題目】如圖所示,三根平行長直導線,分別垂直地通過一等腰直角三角形的三個頂點,三根導線中電流方向相同,A、B兩導線中的電流大小相同,已知導線A在斜邊中點O處所產(chǎn)生的磁感應強度大小為B,導線C在斜邊中點O處所產(chǎn)生的磁感應強度大小為2B.O處的合磁感應強度的大小和方向為

A.大小為B,方向沿OA方向

B.大小為2 B,方向沿OA方向

C.大小為2 B,方向沿OB方向

D.大小為2B,方向豎直向下

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A.B.C.D.

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A.月球的質(zhì)量可表示為

B.組合體與月球運轉(zhuǎn)的線速度比值為

C.地球的密度可表示為

D.組合體的向心加速度可表示為2g

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