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【题目】如图所示的匀强电场中,有a、b、c三点,ab间距离,bc间距离,其中ab沿电场方向,bc和电场方向成60°角。一个带电量的负电荷从a点移到b点克服电场力做功。求:

1匀强电场的电场强度大小和方向;

2电荷从b点移到c点,电势能的变化量;

3a、c两点间的电势差。

【答案】120×103v/m 水平向右;

2电荷的电势能增加 330×102V

【解析】

试题分析: 1负电荷从a点移到b点克服电场力做功,说明负电荷所受电场力的方向为由b指向a,负电荷所受电场力的方向与电场强度的方向相反,故该匀强电场的方向为由a指向b水平向右 代入数值可得E=20×103v/m

2负电荷由b点移到c点,电场力做的功,电场力做负功电荷的电势能增加,故了电荷的电势能增加

3a、c两点间的电势差为U=ELab+LbcCOS600=300V

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图(a)所示,扬声器中有一线圈处于磁场中,当音频电流信号通过线圈时,线圈带动纸盆振动,发出声音。俯视图(b)表示处于辐射状磁场中的线圈(线圈平面即纸面),磁场方向如图中箭头所示。在图(b)中

A.当电流沿顺时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向里

B.当电流沿顺时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向外

C.当电流沿逆时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向里

D.当电流沿逆时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向外

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图1所示,一个匝数n=100的圆形线圈,面积S1=04m2,电阻r=1Ω。在线圈中存在面积S2=03m2、垂直线圈平面指向纸外的匀强磁场区域,磁感应强度B随时间t变化的关系如图2所示。将其两端a、b与一个R=2Ω的电阻相连接,b端接地。试分析求解:

1圆形线圈中产生的感应电动势E;

2电阻R消耗的电功率;

3a端的电势φa

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平传送带长,且以的恒定速率顺时针转动,光滑曲面与传送带的右端B点平滑链接,有一质量的物块从距传送带高A点由静止开始滑下。已知物块与传送带之间的滑动摩擦因数,重力加速度,求:

1)物块距传送带左端C的最小距离。

2)物块再次经过B点后滑上曲面的最大高度。

3)物块第一次返回到最高点前,物块与传送带间因摩擦而产生的热量。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某实验小组用如图所示的实验装置和实验器材做“探究动能定理”实验,在实验中,该小组同学把砂和砂桶的总重力当作小车受到的合外力。

(1)为了保证实验结果的误差尽量小,在实验操作中,下面做法必要的是______

A.实验前要对装置进行平衡摩擦力的操作

B.实验操作时要先放小车,后接通电源

C.在利用纸带进行数据处理时,所选的两个研究点离得越近越好

D.在实验过程中要保证砂和砂桶的总质量远小于小车的质量

(2)除实验装置中的仪器外,还需要的测量仪器有______________________________

(3)如图为实验中打出的一条纸带,现选取纸带中的AB两点来探究“动能定理”。已知打点计时器的打点周期为T,重力加速度为g。图中已经标明了要测量的物理量,另外,小车的质量为M,砂和砂桶的总质量为m。请你把要探究的结果用题中给出的字母表达出来________

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【题目】某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律。物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示。打点计时器电源的频率为50Hz,取g=10m/s2

1)通过分析纸带数据,可判断物块在相邻计数点____________之间某时刻开始减速.

2)物块与桌面间的动摩擦因素为= ______(保留两位有效数字)

3)若每次将重物的质量减小,同时将物块的质量增加,即保持物块和重物总质量不变,测得物块加速阶段的加速度a,并绘制加速度a随重物质量减小量变化的图像,若图线的斜率为k,重物最初质量为m,物块最初质量为M,重力加速度为g,则物块与桌面间的动摩擦因数为= ______(用题中所给字母表示)

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【题目】我国的嫦娥工程取得了初步的成功。如图所示,假设月球半径为R,飞船在距月球表面高度为3R的圆形轨道I上运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道,到达轨道的近月点B再次点火变轨进入月球近月轨道绕月球做圆周运动,则下列说法正确的是( )

A. 飞船在轨道的运行速率大于飞船在轨道的运行速率

B. A处,飞船变轨后瞬间的动能大于变轨前瞬间的动能

C. B处,飞船变轨后瞬间的动能小于变轨前瞬间的动能

D. 飞船在轨道绕月球运行一周所需的时间大于在轨道绕月球运行一周所需的时间

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一质量m=65kg的选手参加挑战极限运动,要在越过宽度s=3m的水沟后跃上高h=1.8m的平台他采用的方法是:手握长L=3.05m的轻质弹性杆一端,从A点由静止开始匀加速助跑,至B点时,杆另一端抵在O点的阻挡物上,接着杆发生形变,同时人蹬地后被弹起,到达最高点时杆处于竖直(不弯曲),人的重心恰好位于杆的顶端,此刻人放开杆水平飞出,最终落到平台上(重心恰在平台表面)不计运动过程中的空气阻力,已知该选手匀加速运动的距离SAB=16m,到达B点时速度vB=8m/s,人跑动过程中重心离地高度H=1.0m取g=10m/s2,求选手

(1)匀加速助跑的动力F;

(2)在最高点的最小速度v

(3)在B点蹬地弹起瞬间,人做功的最小值W

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【题目】水平地面上有质量分别为m和4m的物A和B,两者与地面的动摩擦因数均为μ。细绳的一端固定,另一端跨过轻质动滑轮与A相连,动滑轮与B相连,如图所示。初始时,绳出于水平拉直状态。若物块A在水平向右的恒力F作用下向右移动了距离s,重力加速度大小为g。求

1物块B克服摩擦力所做的功;

2物块A、B的加速度大小。

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