分析 (1)根据电场力的计算公式求解电场力;
(2)画出小球受力情况示意图,根据几何关系列方程求解质量;
(3)根据机械能守恒定律求解速度.
解答 解:(1)根据电场力的计算公式可得电场力F=qE=1.0×10-6×3.0×103 N=3.0×10-3 N;
(2)小球受力情况如图所示:
根据几何关系可得mg=$\frac{qE}{tanθ}$,
所以m=$\frac{qE}{gtanθ}$=$\frac{3×1{0}^{-3}}{10×tan37°}kg$=4×10-4kg;
(3)电场撤去后小球运动过程中机械能守恒,则mgl(1-cos37°)=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
解得:v=2m/s.
答:(1)小球所受电场力F的大小为3.0×10-3 N.
(2)小球的质量为4×10-4kg.
(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小为2m/s.
点评 有关带电粒子在匀强电场中的运动,可以从两条线索展开:其一,力和运动的关系.根据带电粒子受力情况,用牛顿第二定律求出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的速度和位移等;其二,功和能的关系.根据电场力对带电粒子做功,引起带电粒子的能量发生变化,利用动能定理进行解答.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若F向上压膜片电极,电路中有从a到b的电流 | |
B. | 若F向上压膜片电极,电路中有从b到a的电流 | |
C. | 若F向上压膜片电极,电路中不会出现电流 | |
D. | 若电流表有示数,则说明压力F不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 衰变后钍核的动能等于α粒子的动能 | |
B. | 衰变后钍核的动量大小等于α粒子的动量大小 | |
C. | 铀核的半衰期等于其放出一个α粒子所经历的时间 | |
D. | 衰变后α粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{9}$mgl | B. | $\frac{1}{6}$mgl | C. | $\frac{1}{3}$mgl | D. | $\frac{1}{2}$mgl |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线圈进入磁场的过程可能是先加速后减速 | |
B. | 线圈进入磁场的过程可能是先减速后匀速 | |
C. | 线圈进入磁场和离开磁场的两个过程线圈中产生的焦耳热一定均为mgd | |
D. | 线圈的最小速度一定为$\sqrt{2g(h+L-d)}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球A所受重力的功率先增大后减小 | |
B. | 物块B受到的摩擦力先减小后增大 | |
C. | 若适当增加OA段绳子的长度,物块可能发生运动 | |
D. | 地面对斜面体的摩擦力方向一定水平向右 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线圈下边缘刚进入磁场时的加速度最小 | |
B. | 线圈在进入磁场和穿出磁场过程中产生的焦耳热为2mgd | |
C. | 线圈在进入磁场和穿出磁场过程中,电流均沿逆时针方向 | |
D. | 线圈在进入磁场和穿出磁场过程中,通过导线截面的电荷量相等 |
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