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16.极板间距为d的平行板电容器,充电后与电源断开,一个动能为Ek的带电粒子,垂直于电场线方向飞入平行板电容器,飞出电容器时动能为2Ek,如果使这个带电粒子的初动能变为原来的两倍,同时将电容器极板间距变为d′=$\frac{d}{2}$,则它飞出电容器时的动能变为(  )
A.4EkB.3.5EkC.3EkD.2.5Ek

分析 两个过程中带电粒子做类平抛运动,水平方向匀速直线,竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,两过程初速度不同故在磁场中运动时间不同,在竖直方向的位移不同,最后用动能定理求解.

解答 解:设第一次粒子飞入的初速度为${v}_{0}^{\;}$,板长为L,运动时间为:t=$\frac{L}{{v}_{0}^{\;}}$,加速度为:$a=\frac{qE}{m}$
第一次粒子飞入过程,根据动能定理有:
${W}_{电}^{\;}=qEy=2{E}_{K}^{\;}-{E}_{K}^{\;}$…①
第二次粒子的初动能变为原来的2倍,初速度变为原来的$\sqrt{2}$倍,运动时间变为原来的$\frac{\sqrt{2}}{2}$倍
电容器充电后与电源断开,电量Q不变,根据$E=\frac{U}{d}=\frac{Q}{Cd}=\frac{Q}{\frac{?S}{4πkd}•d}=\frac{4πkQ}{?S}$,板间距离变为$d′=\frac{d}{2}$,电场强度不变,电场力不变
根据$y=\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}$,沿电场方向的位移变为原来的$\frac{1}{2}$,电场力做功为原来的$\frac{1}{2}$,即电场力做功为$\frac{1}{2}{E}_{K}^{\;}$
根据动能定理${W}_{电}^{′}={E}_{K}^{′}-2{E}_{K}^{\;}$…②
解得:${E}_{K}^{′}=2.5{E}_{K}^{\;}$
故D正确,ABC错误
故选:D

点评 本题是动能定理和类平抛运动知识的综合应用,用相同的物理量表示电场力做功是解题的关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图甲所示,面积为0.02m2、内阻不计的n匝矩形线圈ABCD,绕垂直于匀强磁场的轴OO′匀速转动,匀强磁场的磁感应强度为$\frac{\sqrt{2}}{2}$T.矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,副线圈所接电阻R,触头P可移动,调整P的位置使得理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电阻R上的电压随时间变化关系如图乙所示.下列说法正确的是(  )
A.线圈ABCD中感应电动势的表达式为e=100$\sqrt{2}$sin(100t)V
B.线圈ABCD处于图甲所示位置时,产生的感应电动势是零
C.线圈ABCD的匝数n=100
D.若线圈ABCD的转速加倍,要保持电阻R消耗的功率不变,应将触头P 向下移动

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4.如图所示,劲度系数分别为K1和K2的两根弹簧,K1>K2,质量m1,m2的两个小物块,且m1>m2,现要求两根弹簧的总长最短,则应使(  )
A.K1在上,m1在上B.K1在上,m2在上C.K2在上,m1在上D.K2在上,m2在上

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4.如图所示金属小球A和B固定在弯成直角的绝缘轻杆两端,A球质量为2m,不带电,B球质量为m,带正电,电量为q.OA=2L,OB=L,轻杆可绕过O点且与纸面垂直的水平轴无摩擦转动,在过O点的竖直虚线右侧区域存在着水平向左的匀强电场,此时轻杆处于静止状态,且OA与竖直方向夹角为37°.重力加速度为g.
(1)求匀强电场的电场强度大小E;
(2)若不改变场强大小,将方向变为竖直向上,则由图示位置无初速释放轻杆后,求A球刚进入电场时的速度大小v.

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11.如图所示,两根相距L=0.5m,电阻不计的平行光滑金属导轨MN、PQ水平放置,导轨的一段与组织R0=0.3Ω的电阻相连,在导轨MN、PQ所在平面内建立直角坐标系xOy,Ox轴沿PQ方向,垂直于导轨平面向里的非均强磁场的磁感应强度大小沿x轴方向的变化规律为B=(0.8+0.2x)T(其中x的单位是m),一根质量m=0.2kg、电阻r=0.1Ω的金属棒ab置于导轨上,并与导轨垂直,金属棒ab在外力作用下从x=0处以初速度v0=3m/s沿导轨水平向右运动,运动过程中电路总电阻消耗的功率不变,求:
(1)电路中的电流大小;
(2)金属棒ab在x=2m处的速度大小;
(3)金属棒ab从x=0运动到x=2m的过程中外力做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图(a)为一研究电磁感应的实验装置示意图,其中电流传感器(电阻不计)能将各时刻的电流数据实时通过数据采集器传输给计算机,经计算机处理后在屏幕上同步显示出I-t图象.平行且足够长的光滑金属轨道的电阻忽略不计,左侧倾斜导轨平面与水平方向夹角θ=30°,与右侧水平导轨平滑连接,轨道上端连接一阻值R=0.5Ω的定值电阻,金属杆MN的电阻r=0.5Ω,质量m=0.2kg,杆长L=1m跨接在两导轨上.左侧倾斜导轨区域加一垂直轨道平面向下的匀强磁场,右侧水平导轨区域也加一垂直轨道平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小都为B=1.0T,闭合开关S,让金属杆MN从图示位置由静止开始释放,其始终与轨道垂直且接触良好,此后计算机屏幕上显示出金属杆在倾斜导轨上滑行过程中的I-t图象,如图(b)所示. ( g取10m/s2)
(1)求金属杆MN在倾斜导轨上滑行的最大速率;
(2)根据计算机显示出的I-t图象可知,当t=2s时,I=0.8A,0-2s内通过电阻R的电荷量为1.0C,求0-2s内在电阻R上产生的焦耳热;
(3)金属杆MN在水平导轨上滑行的最大距离.

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8.如图甲所示,一个质量为3kg的物体放在粗糙水平地面上,从零时刻起,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动,在0~3s时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图乙所示.则(  )
A.F的最大值为12 N
B.0~1s和2~3s内物体加速度的方向相同
C.1s末物体的速度最大,最大速度为4m/s
D.在0~1s内物体做匀加速运动,2~3s内物体做匀减速运动

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5.一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波,波的周期为2s.某时刻波形如图所示.下列说法正确的是(  )
A.这列波的振幅为4cm
B.这列波的波速为6m/s
C.x=4m处的质点振动周期为4s
D.此时x=8m处的质点沿y轴负方向运动

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6.如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数之比为10:1,原线圈两端接入一正弦交流电源;副线圈电路中的电容器C和电阻R为负载,交流电压表和交流电流表均为理想电表,则下列说法正确的是(  )
A.若电压表的示数为6V,则输入电压的峰值为60V
B.电流表A的示数为流经电阻R的电流
C.若输入电压U=100V,则电容器C的耐压值至少为10$\sqrt{2}$V
D.若输入电压的峰值保持不变,将其频率变大,则变压器的输入功率也将增大

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