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19.如图所示,一带电微粒质量m=2.0×10-11kg、电荷量q=1.0×10-5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场,微粒射出偏转电场时的偏转角θ=60°,已知偏转电场金属板长L=2$\sqrt{3}$cm,重力忽略不计,求:
(1)带电微粒经U1=100V的电场加速后的速率;
(2)两金属板间偏转电场的电场强度E的大小.

分析 (1)根据动能定理求出带电粒子经U1=100V的电场加速后的速率;
(2)带电粒子在偏转电场中做类平抛运动,将该运动分解,在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,抓住等时性,结合运动学公式和牛顿第二定理求出偏转电场的电场强度.

解答 解:(1)设带电微粒经加速电场加速后的速率为v1
根据动能定理:$q{U}_{1}=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}$,
解得:${v}_{1}=\sqrt{\frac{2q{U}_{1}}{m}}$=$\sqrt{\frac{2×1{0}^{-5}×100}{2×1{0}^{-11}}}m/s=1{0}^{4}m/s$.
(2)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动.
水平方向:L=v1t,
竖直方向:a=$\frac{qE}{m}$,
v2=at,
又$tanθ=\frac{{v}_{2}}{{v}_{1}}$,
代入数据解得:E=104V/m.
答:(1)带电微粒经U1=100V的电场加速后的速率为104m/s;
(2)两金属板间偏转电场的电场强度E的大小为104V/m.

点评 本题考查了带电粒子的加速和偏转,关键掌握处理类平抛运动的方法,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,难度不大.

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9.如图所示,是商丘高铁站的外景.雄伟壮观的建筑,环境优美的广场,成为商丘市区的一道靓丽的风景线.高铁于9月10日正式通车,使商丘人民的出行更加快捷.高速列车的运行速度可达到100m/s,从静止启动经20s就可达到此速度.普通快车的启动加速度是.2.5m/s2,10 秒钟可达到运行速度.从商丘到郑州的路程为192Km,中间有5个车站,开封站的停车时间是5分钟,其余的4个车站均停车3分钟.加速时和减速时的加速度大小相等.求:

(1)高速列车的启动加速度
(2)普通快车从商丘到郑州需要多少分钟的时间.
(3)从商丘到郑州坐高速列车比坐普通快车节省多少分钟的时间.

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10.某质点的v-t图象如图所示,则(  ) 
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7.完全相同的两金属小球,相距为d(d远大于小球的直径),分别带有q和3q的电荷量,其相互作用的引力为F,现将两小球接触,然后分开,放回原处,则它们相互作用的库伦力为(  )
A.$\frac{F}{3}$,引力B.$\frac{F}{3}$,斥力C.$\frac{4F}{3}$,引力D.$\frac{4F}{3}$,斥力

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14.用螺旋测微器测量一根合金丝的直径,为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧图示的部件C(选填“A”、“B”、“C”或“D”),从图中的示数可读出合金丝的直径为0.410mm.

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11.下列说法正确的是(  )
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B.给电风扇供电时,电能主要转化为内能
C.给电热器供电时,电能几乎全部转化为内能
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8.如图所示半圆轨道直径BC=0.8m,水平轨道上AB=1.6m.m1,m2均为0.1kg的弹性球.若m1由高h处开始下滑与静止在A处的球m2发生正碰,碰后m2运动经C点抛出后又与m1相碰,求:
(1)m2运动至C点时对轨道的压力;
(2)m1开始下滑的高度(g取10m/s2).

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20.某空间区域的竖直平面内存在电场,其中竖直的一条电场线如图1中虚线所示.一个质量为m、电荷量为q的带正电小球,在电场中从O点由静止开始沿电场线竖直向下运动.以O为坐标原点,取竖直向下为x轴的正方向,小球的机械能E与位移x的关系如图2所示,不计空气阻力.则(  )
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B.电场强度大小恒定,方向沿x轴负方向
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