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12.如图所示,一平行板电容器水平放置,与电动势为E的电源连接,一带电粒子(重力不计)从静止开始,由电压为U0的加速电场加速后,从M板的边缘沿垂直电场方向射入电容器中,偏转后打在N板正中央,M、N两板间距离为d,若把N板向上平移$\frac{d}{3}$,相同带电粒子仍从M板边缘以同样方向射入电容器中,要使带电粒子能够从两板间射出,求加速电场的电压取值范围.(结果只用U0表示)

分析 粒子在电容器间做类平抛运动,结合水平方向和竖直方向上的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式求出两次进入偏转电场的初速度关系,结合动能定理求出加速电压的关系.

解答 解:设极板的长度为 L,加速电压为U0时进入电容器的速度为v1,则类平抛运动的时间为:${t}_{1}=\frac{\frac{L}{2}}{{v}_{1}}$,
有:d=$\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}=\frac{1}{2}a•\frac{{L}^{2}}{4{{v}_{1}}^{2}}=\frac{a{L}^{2}}{8{{v}_{1}}^{2}}$.
将N板向上平移$\frac{d}{3}$,根据a=$\frac{qU}{md}$知,加速度变为原来的$\frac{3}{2}$倍,即$a′=\frac{3}{2}a$,
根据$\frac{2}{3}d=\frac{1}{2}a′t{′}^{2}$,L=v′t′,
联立解得v′=3v1
根据动能定理得:$q{U}_{0}=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}$,$qU′=\frac{1}{2}mv{′}^{2}$,
解得:U′=9U0
可知加速电场的电压U≥9U0
答:加速电场的电压取值范围为U≥9U0

点评 带电粒子在组合场中运动的问题,要掌握各自的研究方法,关键要能运用运动的分解和合成研究类平抛运动.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,轻质弹簧的一端固定在粗糙斜面的挡板O点,另一端固定一个小物块.小物块从P1位置(此位置弹簧伸长量为零)由静止开始运动,运动到最低点P2位置,然后在弹力作用下上升运动到最高点P3位置(图中未标出).在此两过程中,下列判断正确的是(  )
A.下滑和上滑过程弹簧和小物块系统机械能守恒
B.下滑过程物块速度最大值位置比上滑过程速度最大位置低
C.下滑过程弹簧和小物块组成系统机械减小量比上升过程大
D.下滑过程重力、弹簧弹力和摩擦力做功总值等于上滑过程重力、弹力和摩擦力做功总值

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.把质量是0.2kg的小球放在竖直的弹簧上,将小球往下按至a的位置,如图所示.迅速松手后,弹簧把球弹起,球升至最高位置c,途中经过位置b时弹簧正好处于原长.已知b、a的高度差为0.1m,c、b的高度差为0.2m,弹簧的质量和空气阻力均可忽略,g取10m/s2.小球从a运动到c的过程中,下列说法正确的是(  )
A.小球的动能逐渐减小
B.小球的动能与弹簧的弹性势能的总和逐渐增加
C.小球在b点的动能最大,为0.4J
D.弹簧的弹性势能的最大值为0.6J

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.假设蛟龙号深潜器质量为m,从静止开始竖直下潜时受到的浮力f恒定不变,粘滞阻力f随速度增大而变大.
(1)请画出蛟龙号受力的示意图,并定性画出它的v-t图象;
(2)假设蛟龙号下潜的最大速度为vm,求它的速度最大时克服阻力做功的功率Pm
(3)假设蛟龙号重力和粘滞阻力的总功率为P0恒定不变,下潜深度为d时已达到最大速度,求这段过程经历的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.矩形导线框ADEC与水平面成30°角,磁感应强度为B=0.1特斯拉的匀强磁场垂直穿过整个线框平面.AC、DE长都为1米,电阻均为0.1欧,AD、CE部分足够长且电阻不计.质量为40克、电阻为0.2欧的金属棒MN平行DE边放在导线框上,并通过细绳与一个额定功率P=2瓦的电动机相连,电动机功率恒定,细绳与线框平面平行(如图所示).不计一切摩擦,g取10米/秒2
求:①MN可能达到的最大速度;
②AC导线上最大的热功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,匀强电场的方向水平向右.一个质量为m,电荷量为+q的小球,以初速度v0从a点竖直向上射入电场中,小球通过电场中的b点时速度为2v0,方向恰好水平向右.求:
(1)a、b两点间的电势差;
(2)从a到b,该电荷的电势能是增加了还是减少了?改变了多少?
(3)该匀强电场的电场强度E;
(4)粒子沿场强方向前进的距离和竖直上升高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.在光滑的水平面上,并排放着质量相等的物体A和B,并静止于水平面上,现用水平恒力F推A,此时沿F方向给B一个瞬时冲量I,当A追上B时,它们运动的时间是(  )
A.$\frac{F}{2I}$B.$\frac{I}{F}$C.$\frac{2I}{F}$D.$\frac{I}{2F}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,物块A、B在外力F的作用下一起沿水平地面做匀速直线运动的过程中,关于B与地面间的滑动摩擦力和A、B间的静摩擦力做功的说法,正确的是(  )
A.静摩擦力都做正功,滑动摩擦力都做负功
B.静摩擦力都不做功,滑动摩擦力都做负功
C.有静摩擦力做正功,有滑动摩擦力不做功
D.有静摩擦力做负功,有滑动摩擦力做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图甲所示是一种自行车上照明用的车头灯,图乙是这种车头灯发电机的结构示意图,转轴的一端装有一对随轴转动的磁极,另一端装有摩擦小轮.电枢线圈绕在固定的U形铁芯上,自行车车轮转动时,通过摩擦小轮带动磁极转动,使线圈中产生正弦交变电流,给车头灯供电.
已知自行车车轮半径r=35cm,摩擦小轮半径r0=1.00cm,线圈有n=800匝,线圈横截面积S=20cm2,总电阻R1=40Ω,旋转磁极的磁感应强度B=0.010T,车头灯电阻R2=10Ω.当车轮转动的角速度ω=8rad/s时,求:

(1)发电机磁极转动的角速度;
(2)车头灯中电流的有效值.

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