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18.如图所示,质量为m带电量为-q的微粒(重力不计),在匀强电场中的A点时速度为v,方向与电场线垂直,在B点时速度大小为$\sqrt{2}$v,已知A、B两点间距离为d,求:
①A、B两点间电压?
②电场强度大小和方向?

分析 (1)微粒重力不计,只受电场力作用,根据动能定理求解A、B两点间电压.
(2)将微粒的运动分解为水平方向和竖直方向,竖直方向做匀速直线运动,水平方向做匀加速直线运动,分别列出两个方向的分位移,求出运动时间,再AB两点沿电场方向的距离,求解电场强度的大小和方向.

解答 解:(1)根据动能定理得:
-qUAB=$\frac{1}{2}m{(\sqrt{2}v)}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
解得:${U}_{AB}=-\frac{m{v}^{2}}{2q}$,
(2)微粒在B水平方向的分速度大小为:vx=$\sqrt{{(\sqrt{2}v)}^{2}-{v}^{2}}=v$,
设A、B间水平距离为x,竖直距离为y.水平方向微粒做匀加速直线运动,则有:
x=$\frac{vt}{2}$
竖直方向微粒做匀速直线运动,则有:
y=vt
又d2=x2+y2
联立上述三式得:x=$\frac{\sqrt{5}}{5}d$
有W=qEx得:E=$\frac{\sqrt{5}m{v}^{2}}{2qd}$,方向水平向左.
答:(1)A、B两点间电压是$-\frac{m{v}^{2}}{2q}$;
(2)电场强度大小是$\frac{\sqrt{5}m{v}^{2}}{2qd}$,方向水平向左.

点评 本题是类平抛运动,采用运动的合成与分解法,要抓住两个分运动的等时性.中等难度.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,质量为m=3kg的物块,放置在水平地面上,现对物块施加水平向右的拉力,当拉力F1=8N时,物块静止;当拉力F2=12N时,物块恰好做匀速直线运动,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物块在F1=8N的拉力作用下受到的摩擦力的大小及方向;
(2)物块与地面间的动摩擦因数.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,物体沿曲线轨迹的箭头方向运动,AB、ABC、ABCD、ABCDE四段曲线轨迹运动所用的时间分别是:1s,2s,2.5s,3s.下列说法不正确的是(  )
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B.物体在ABC段的平均速度大小为$\frac{\sqrt{5}}{2}$m/s
C.AB段的平均速度比ABC段的平均速度更能反映物体处于A点时的瞬时速度
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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B.线框中产生的最大感应电流可能为$\frac{BL{V}_{0}}{R}$
C.cd 边第一次到达最下端的时刻,两根弹簧具有的弹性势能总量大于$\frac{1}{2}$mv02-Q
D.在 cd 边反复运动过程中,R 中产生的电热最多为$\frac{1}{2}$mv02

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.空间存在着一宽度为d=0.4m的有界匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,磁场方向垂直水平面向下(如图所示为俯视图).在光滑绝缘水平面内有一边长为L=0.4m的正方形金属线框PQMN,质量m=0.2kg,电阻R=0.1Ω,开始时平放在光滑绝缘水平面上“I”位置,现用一水平向右的恒力F=0.8N拉线框,使其向右穿过磁场区域,最后到达“II”位置(MN边恰好出磁场),设线框在运动中始终报保持在水平面内,PQ边刚进入磁场后线框恰好做匀速运动.试求:
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(2)线框进入磁场前运动的距离D;
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.一个质量为m、带电量为+q的小球用长为l的绝缘细线悬挂在沿水平方向的匀强电场中,开始时把悬线拉至水平,小球位于A点,然后将小球由静止释放,小球沿弧线下摆到细线与水平方向夹角α(α<90°)的B点,如图所示,此时小球速度恰好为零,试求:
(1)匀强电场的场强;
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,在正点电荷Q的电场中有M.N、P三点.M、N、P为直角三角形的三个顶点,∠M=30°.M、N、P、三点处的电势分别用φM、φN、φP表示,已知φMNP,点电荷Q在M、N、P三点所在平面内,则(  )
A.点电荷Q一定在三角形内的某一点处
B.M、N、P、三点电场强度相等
C.PN连线上各点的电场强度相等
D.将负试探电荷从P点沿直线搬运到M点的过程中所具有的电势能先减小后增大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.煤矿工人在井下作业完毕后乘坐矿井里的升降机返回地面:
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