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15.如图所示,质量为m,电量为q的带正电的小球,用长度为l的轻绳悬挂在天花板上,未加电场时轻绳在竖直方向,当加水平向右的匀强电场后,小球向外偏转的最大角度θ=37°.则电场强度E的大小为(  )
A.$\frac{mg}{3q}$B.$\frac{3mg}{4q}$C.$\frac{5mg}{4q}$D.$\frac{4mg}{3q}$

分析 小球在电场中受到重力、电场力和绳的拉力,小球向外偏转的过程中,重力和电场力做功,根据动能定理求解强度的大小.

解答 解:根据动能定理得:
  qELsinθ-mgL(1-cosθ)=0
则电场强度为:E=$\frac{mg}{3q}$.故A正确.
故选:A.

点评 本题是带电粒子在电场中运动问题,受力分析,运用动能定理求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.电子感应加速器基本原理如图所示,上、下为电磁铁两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空中做圆周运动.电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化.甲图为侧视图,乙图为真空室的俯视图,若某一时刻,电磁铁线圈电流方向与图示方向一致、电子正沿逆时针方向作加速运动,则下列说法正确的是(  )
A.电子感应加速器是利用磁场对电子的洛伦兹力作用使电子加速的
B.电子感应加速器是利用感生电场使电子加速的
C.电磁铁线圈中电流大小要保持恒定
D.此时真空室中的感生电场沿逆时针方向

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.1932年,查德威克用实验研究了一种未知粒子,他使这种粒子以以一定的初速度跟静止的质量为m的氢原子核正碰,测出碰后氢原子核的速度是v,再使这种粒子以同样的初速度跟静止的质量为14m的氮原子核正碰,测出碰后氮原子核的速度是$\frac{2v}{15}$,已知上述碰撞都是弹性碰撞.求:
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(2)如果给未知粒子经过磁场时不发生偏转,请用你所学的知识判断未知粒子是什么?

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3.如图所示,A、B为竖直墙面上等高的两点,AO、BO为长度相等的两根轻绳,CO为一根轻杆,转轴C在AB中点D的正下方,AOB在同一水平面内,∠AOB=120°,∠COD=60°,若在O点处悬挂一个质量为m的物体,则平衡后绳AO所受的拉力和杆OC所受的压力分别为(  )
A.mg,$\frac{1}{2}$mgB.$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mg,$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mgC.$\frac{1}{2}$mg,mgD.$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg,$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mg

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.甲、乙、丙三个小球(均视为质点)分别位于如图所示的竖直平面内,甲、乙在同一条竖直线上,甲、丙在同一条水平线上,与乙在同一水平面上的P点在丙的正下方,在同一时刻甲、乙、丙开始运动,甲以水平速度v0向右平抛,乙以水平速度v0沿水平面向右做匀速直线运动,丙做自由落体运动,不计空气阻力,则(  )
A.若只有甲、乙两球在水平面上相遇,此时丙球还未着地落到P点
B.无论初速度v0大小如何,甲、乙、丙三球一定不会同时在P点相遇
C.甲、乙、丙三球可能同时相遇在P点
D.若甲、丙两球在空中相遇,此时乙球一定在P点

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.一辆汽车以36km/h的速度匀速行驶,当红灯亮时,汽车距离停车线32m,司机马上开始采取刹车措施,人的平均反应时间为1s,刹车的加速度为2m/s2,则车停止时车头距离停车线的距离为(  )
A.3mB.7mC.6mD.10m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,光滑水平面上有一平板车,车上固定一竖直直杆,杆的最高点O通过一长为L的轻绳拴接一个可视为质点的小球,小球的质量为小车(包括杆的质量)质量的一半,悬点O距离地面的高度为2L,轻绳水平时,小球与小车速度均为零.释放小球,当小球运动到最低点时.求:(重力加速度为g)
(ⅰ)小球运动到最低点时速度大小;
(ⅱ)小球从释放到最低点的过程中,小车向右移动的距离.

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4.“魔盘”是一种神奇的游乐设施,它是一个能绕中心轴转动的带有竖直侧壁的大型转盘,随着“魔盘”转动角速度的增大,“魔盘”上的人可能滑向盘的边缘.如图所示,质量为m的人(视为质点)坐在转盘上,与转盘中心O相距r,转盘的半径为R,人与盘面及侧壁间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.
(1)当转盘的角速度大小为ω0时,人未滑动,求此时人受到的摩擦力大小和方向;
(2)使转盘的转速缓慢增大,求人与转盘发生相对滑动时转盘的角速度大小ω;
(3)当人滑至“魔盘”侧壁时,只要转盘的角速度不小于某一数值ωm,人就可以离开盘面,贴着侧壁一起转动,试求角速度ωm的大小.

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5.趣味运动会上运动员手持网球拍托球沿水平面匀加速跑,设球拍和球的质量分别为M、m,球拍平面和水平面之间的夹角为θ,球拍与球保持相对静止,它们间摩擦及空气阻力不计,则(  )
A.运动员的加速度为gtanθ
B.球拍对球的作用力为$\frac{mg}{sinθ}$
C.运动员对球拍的作用力为$\frac{Mg}{cosθ}$
D.若加速度大于gsinθ,球一定沿球拍向上运动

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