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【题目】如图甲所示,倾角θ30°的光滑固定斜杆底端固定一电荷量为Q2×104C的正点电荷,将一带正电小球(可视为点电荷)从斜杆的底端(Q未接触)由静止释放,小球沿斜杆向上滑动过程中能量E随位移s变化的图象如图乙所示,其中线1为重力势能随位移变化图象,线2为动能随位移变化图象.(g10 m/s2,静电力常量k9×109 N·m2/C2)

甲 乙

(1)求小球的质量m

(2)小球向上滑行多远其加速度为零?小球所带的电荷量为多少?

【答案】(1)4 kg 21 m 1.11×105 C

【解析】试题分析由线1得到,读出斜率,即可求出m;由图线2看出,s=1m时,速度最大,此时小球受力平衡,由库仑力与重力沿斜面的分力平衡,即可求得q

(1)由线1可得

则斜率为:

由题图知k=20

联立解得:m4 kg

(2)当达到最大速度时带电小球受力平衡,其加速度为零,由题图可知: 时,小球加速度为零。

此时有:

联立解得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】甲、乙两汽车在一平直公路上同向行驶.t=0到t=t1的时间内,它们的v-t 图象如图所示.在这段时间内(  )

A. 汽车甲的平均速度比乙的大

B. 汽车乙的平均速度等于

C. 甲、乙两汽车的位移相同

D. 汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大

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【题目】汽车从静止开始以2m/s2的加速度作匀加速直线运动,加速10s后作匀速运动,问:

1)汽车在第5s末的速度为多大?

2)汽车在前5s内通过的位移为多大?

3)汽车在前20s内的平均速度为多大?

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【题目】如图所示,a、b、c为真空中某电场的一条线上的三点,。一带带电粒子仅在电场力的作用下由a运动到c,其速度-时间图像如图所示。则(

A. a、b两点的电势差等于b、c两点的电势差

B. a点的电场强度一定大于b点的电场强度

C. a点电势一定高于c点的电势

D. ac带电粒子的电势能增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于速度、加速度和速度变化量的关系,下列说法中正确的是 ( )

A.物体的加速度增大时,速度可能反而减小

B.物体的速度为零时,加速度一定为零

C.物体的加速度很大,则速度变化量一定很大

D.物体的加速度不为零且始终不变,则速度也始终不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,小球沿足够长的斜面向上做匀变速运动,依次经abcd到达最高点e。已知ab=bd=6m,bc=1m,小球从ac和从cd所用的时间都是2s,设小球经bc时的速度分别为vbvc,则(

A. vc=3m/s B. de=3m C. vb=m/s D. de所用时间是4s

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【题目】如图所示,光滑的平行水平金属导轨MNPQ相距L,在M点和P点间连接一个阻值为R的电阻,在两导轨间cdfe矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒ab垂直搁在导轨上,与磁场左边界相距。现用一个水平向右的力F拉棒ab,使它由静止开始运动,棒ab离开磁场前已做匀速直线运动,棒ab与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,Fab与初始位置的距离x变化的情况如图, 已知。求:

1)棒ab离开磁场右边界时的速度;

2)棒ab通过磁场区域的过程中整个回路所消耗的电能;

3满足什么条件时,棒ab进入磁场后一直做匀速运动。

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【题目】在下面所说的运动情况中,不可能出现的是(  )

A. 物体在某一时刻运动速度很大,并且加速度很大

B. 物体在某一时刻运动速度很小,而加速度很大

C. 运动的物体在某一时刻速度为0,而加速度不为0

D. 做变速直线运动的物体,加速度方向与运动方向相同,当物体加速度减小时,其速度也减小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,ACB是一光滑的、足够长的、固定在竖直平面内的“∧”形框架,其中CA、CB边与竖直方向的夹角均为θ.P、Q两个轻质小环分别套在CA、CB上,两根细绳的一端分别系在P、Q环上,另一端和一绳套系在一起,结点为O.将质量为m的钩码挂在绳套上,OP、OQ两根细绳拉直后的长度分别用l1、l2表示,若l1:l2=2:3,求:两绳受到的拉力之比F1:F2等于( )

A. 1:1 B. 2:3 C. 3:2 D.

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