【题目】一平行板电容器长L=10cm,宽a=8cm,板间距d=4cm,在板左侧有一个U0=400V加速电场(图中没画出),使不计重力的离子从静止经加速电场加速后,沿足够长的“狭缝”,沿着与两板平行的中心平面,连续不断地向整个电容器射入,离子的比荷均为2×1010C/kg,距板右端L/2处有一屏,如图甲所示,如果在平行板电容器的两极板间接上如图乙所示的交流电,由于离子在电容器中运动所用的时间远小于交流电的周期,故离子通过电场的时间内电场可视为匀强电场。试求:
(1)离子进入平行板电容器时的速度;
(2)离子打在屏上的区域面积;
(3)在一个周期内,离子打到屏上的时间.
【答案】(1)v0=4×106m/s (2)S=64cm2 (3)t=0.0128s
【解析】
(1)设离子进入平行板电容器时速度为v0,根据动能定理
qU0=mv02
解得:v0==4×106m/s
(2)设离子恰好从极板边缘射出时极板两端的电压为U0,
水平方向:L=v0t ①
竖直方向: ②
又a= ③
由①②③得U0==128 V
即当U≥128 V时离子打到极板上,当U<128 V时离子打到屏上,
利用推论:打到屏上的离子好像是从极板中心沿直线射到屏上,由此可得:,
解得y=d,
又由对称性知,打到屏上的总长度为2d
则离子打到屏上的区域面积为S=2da=64 cm2.
(3)在前T,离子打到屏上的时间:
t0=×0.005 s=0.003 2 s,
又由对称性知,在一个周期内,打到屏上的总时间t=4t0=0.012 8 s.
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【题目】如图,(d和c共轴)靠轮传动装置中右轮半径为2r,a为它边缘上的一点,b为轮上的一点、距轴为r;左侧为一轮轴,大轮的半径为4r,d为它边缘上的一点;小轮半径为r,c为它边缘上的一点。若传动中靠轮不打滑,则下列说法错误的是( )
A. a点与d点的向心加速度大小之比为1:4
B. a点与c点的线速度之比为1:1
C. c点与b点的角速度之比为2:1
D. b点与d点的周期之比为2:1
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【题目】某物体做平抛运动时,它的速度方向与水平方向的夹角为θ,其正切值tanθ随时间t变化的图像如图所示,则(g取10 m/s2)( )
A. 第1 s物体下落的高度为5 m
B. 第1 s物体下落的高度为10 m
C. 物体的初速度为5 m/s
D. 物体的初速度是10 m/s
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【题目】某探究学习小组的同学要验证“牛顿第二定律”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,水平轨道上安装两个光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接,另一端跨过定滑轮挂上砝码盘.实验首先保持轨道水平,通过调整砝码盘里砝码的质量让小车做匀速运动以实现平衡摩擦力,再进行后面的操作,并在实验中获得以下测量数据:小车、力传感器和挡光板的总质量M,平衡摩擦力时砝码和砝码盘的总质量m0,挡光板的宽度d,光电门1和2的中心距离s.
(1)该实验是否需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于车的质量?________(填“需要”或“不需要”)
(2)实验需用游标卡尺测量挡光板的宽度d;
(3)某次实验过程:力传感器的读数为F,小车通过光电门1和2的挡光时间分别为t1、t2(小车通过光电门2后,砝码盘才停止下落),已知重力加速度为g,则该实验要验证的表达式是_______.(用题中所给字母符号表示)
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【题目】如图所示,光滑水平面上有一木板槽(两侧挡板厚度忽略不计),质量M=2.0kg,槽的长度L=2.0m,在木板槽的最左端有一个小滑块(可视为质点),质量m=1.0kg,小滑块与木板槽之间的动摩擦因数. 开始时它们都处于静止状态,某时刻起对木板槽施加一个F=10.0N水平向左的恒力,此后小滑块将相对木板槽滑动。
(1)求小滑块滑到木板槽中点时速度的大小;
(2)水平面光滑是一种理想化的情况,实际上木板槽与水平面间是有摩擦的,经测定木板槽与水平面间的动摩擦因数=0.05。如果使小滑块滑到木板槽中点时的速度与第(1)问所求速度相同,请你通过计算确定一种方案:即只改变M、m、F中一个物理量的大小,实现上述要求(只要提出一种方案即可)。
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【题目】如图为测量加速度的简易装置图,内壁光滑的圆管竖直固定在底座上,管与底座的总质量为M,O为圆心,A、B为圆管水平直径的两端点,管内有一质量为m、直径略小于圆管内径的小球,当测量装置水平固定在小车上随车一起在水平面做匀加速直线运动时,小球最终稳定在圆管的D点已知OD与竖直方向的夹角为θ=37°(重力加速度为g,sn37°=0.6,c0s37°=0.8),则下列说法正确的是
A. 此时小车对装置的支持力大于(m+M)g
B. 被测小车的加速度大小为
C. 测量装置受到的水平合力大小为,方向水平向右
D. 测量装置水平固定在小车上,当小车加速度很大时,小球可能稳定在圆管的A位置
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【题目】如图所示,一个质量可以看成质点的小球用没有弹性的细线悬挂于O点,细线长L=5m,小球质量为m=1kg现向左拉小球使细线水平,由静置释放小球,已知小球运动到最低点O时细线恰好断开.
(1)求小球运动到最低点O时细线的拉力F的大小;
(2)如果在小球做圆周运动的竖直平面内固定一圆弧轨道,该轨道以O点为圆心,半径,求小球从O点开始运动到圆弧轨道上的时间
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【题目】如图所示,P、M为一截面为等腰梯形的透明棱镜ABCD的两条棱边的中点,AB=BC=AD=2l,校镜底角∠ADC=60°,EF为平行于CD的光屏,两束相同单色光同时垂直CD分别从P、M竖直射入棱镜,已知从P点射人的光从CD边射出时与CD的夹角为30°,且光屏上只有一个点(不考虑光在界面的反射),c为单色光在真空中的传播速度,求:
(ⅰ)该单色光在棱镜中的折射率n及从P点射人的光在棱镜中传播的时间;
(ii)光屏EF到CD边的距离.
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【题目】如图所示,一条带有圆轨道的长轨道水平固定,圆轨道竖直,底端分别与两侧的直轨道相切,半径R=0.5m,物块A以v0=6m/s的速度滑入圆轨道,滑过最高点Q,再沿圆轨道滑出后,与直轨道上P处静止的物块B碰撞,碰后粘在一起运动,P点左侧轨道光滑,右侧轨道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段长度都为L=0.1m,物块与各粗糙段间的动摩擦因数都为μ=0.1,A、B的质量均为m=1kg(重力加速度g取10m/s2;A、B视为质点,碰撞时间极短).
(1)求A滑过Q点时的速度大小v和受到的弹力大小F;
(2)若碰后AB最终停止在第k个粗糙段上,求k的数值;
(3)求碰后AB滑至第n个(n<k)光滑段上的速度vn与n的关系式.
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