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16.如图所示,真空中有一对相距为d的平行金属板A和B,两板间电势差为U,两板间的电场为匀强电场.若一个质量为m、电荷量为q的粒子,仅在静电力的作用下由静止开始从A板向B板做匀加速直线运动并到达B板,则粒子在运动过程中加速度大小a=$\frac{qU}{md}$,粒子到达B板时的速度大小v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$.

分析 根据U=Ed求解电场强度,根据F=qE求解电场力,根据F=ma求解加速度,根据速度位移关系公式求解末速度.

解答 解:粒子从静止开始运动,只受电场力,有:
U=Ed
F=qE
a=$\frac{F}{m}$
联立解得:
a=$\frac{qU}{md}$
根据速度位移关系公式,有:
v2=2ad
解得:
v=$\sqrt{2ad}=\sqrt{\frac{2qU}{m}}$
故答案为:$\frac{qU}{md}$,$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$

点评 本题电荷在电场中加速问题,求解速度通常有两种思路:一是动能定理;二是牛顿第二定律与运动学公式结合.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.两个分力F1=5N,F2=10N,那么这两个力的合力可能是(  )
A.4NB.6NC.16ND.20N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,弹簧测力计和细绳重力不计,不计一切摩擦,物体重G=10N,弹簧测力计A和B的读数分别为(  )
A.10N,0B.10N,20NC.10N,10ND.20N,10N

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,四分之一光滑绝缘圆弧轨道AP和水平绝缘传送带PC固定在同一竖直平面内,圆弧轨道的圆心为O,半径为R.传送带PC之间的距离为L.沿逆时针方向的传动速度v=$\sqrt{gR}$,在PO的右侧空间存在方向竖直向下的匀强电场.一质量为m、电荷量为+q的小物体从圆弧顶点A由静止开始沿轨道下滑,恰好运动到C端后返回.物体与传送带间的动摩擦因数为μ,不计物体经过轨道与传送带连接处P时的机械能损失.重力加速度为g.
(1)求物体滑到圆弧轨道末端时对P点的压力大小?
(2)求物体第一次返回后能沿着圆弧轨道上升多高?
(3)求匀强电场场强大小及物体运动到C端过程中系统产生的热量是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图示是用电压表V和电流表A测电阻的一种方法,Rx为待测电阻,如果考虑到仪表本身电阻对测量结果的影响,则(  )
A.电压表V读数等于Rx两端的实际电压,电流表A读数大于通过Rx的实际电流
B.电压表V读数大于Rx两端的实际电压,电流表A读数小于通过Rx的实际电流
C.Rx的测量值大于 Rx的实际值
D.Rx的测量值等于 Rx的实际值

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.在牛顿第二定律公式F=kma中,比例系数k的数值(  )
A.在任何情况下都等于1
B.是由质量m、加速度a和力F三者的大小所决定的
C.是由质量m、加速度a和力F三者的单位所决定的
D.以上说法都不对

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示.质量为m2=20千克的物体放在正沿水平方向作匀加速行驶的汽车车厢底板上,并用细绳通过光滑定滑轮连接一质量为m1=10千克的物体,斜绳与竖直细绳间的夹角始终保持θ=370角,(m2相对车厢底板始终保持静止).求
1汽车行驶的加速度大小?
2细绳所受到的拉力大小?
3物体m2与车厢底板间的摩擦力大小及对底板的压力?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R.用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点.用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块通过B点后,从B到D的过程中做匀减速直线运动,如果从过B点开始计时,其离开B点的位移与时间的关系为x=6t-2t2.物块飞离桌面后由P点沿切线落入圆轨道.g=10m/s2,求:
(1)物块通过P的速度的大小;
(2))BP间的水平距离;
(3)弹簧被压缩到C点时具有的弹性势能;
(4)从C点释放m2后,m2在运动过程中克服摩擦力做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图a,静止在光滑水平面上O点的物体,从t=0开始物体受到如图b所示的水平力作用,设向右为F的正方向,则物体(  )
A.一直匀加速运动B.在O点附近左右运动
C.一直向左运动D.一直向右运动

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