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【题目】如图所示,一质量为m,带电量为+q的小球从距地面高h处以一定初速度水平抛出,在距抛出点水平距离L有一根管口比小球直径略大的竖直细管.细管上口距地面.为使小球能无碰撞地通过管子,可在细管上方的整个区域加一个场强方向水平向左的匀强电场(场强大小未知).计算:

1)小球从抛出点到细管上口经历的时间t

2)小球水平抛出时的初速度v0和落地时的动能Ek

【答案】1 2

【解析】

1)将小球的运动分解为水平方向和竖直方向,在竖直方向做自由落体运动,在水平方向上做匀减速直线运动到零,小球运动至管上口的时间由竖直方向的运动决定:

2)在水平方向,小球作匀减速运动,至管上口,水平方向速度为零:
水平方向,粒子做匀减速运动,减速至0,位移

解得

3)由动能定理:

WG+W=EK

即:

解得:

EK=mgh

故小球落地时的动能为mgh

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,ab两点位于同一条竖直线上,从ab两点分别以速度v1v2水平抛出两个小球,它们都能经过水平地面上方的P点.则下列说法正确的是(  )

A. 两小球抛出的初速度v1>v2

B. 两小球抛出的初速度v1<v2

C. a点抛出的小球着地时水平射程较大

D. b点抛出的小球着地时水平射程较大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在倾角为300的滑雪道上,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从距底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度为。在他从上向下滑到底端的过程中,下列说法正确的是

A. 运动员减少的重力势能全部转化为动能

B. 运动员获得的动能为

C. 系统减少的机械能为

D. 运动员克服摩擦力做功为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,CDEF是两条水平放置的、阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的宽度为d,导轨的右端接有一阻值为R的电阻,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接.将一阻值也为R,质量为m的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处.已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ.下列说法正确的是

A.通过电阻R的最大电流为

B.流过电阻R的电荷量为

C.整个电路中产生的焦耳热为mgh

D.电阻R中产生的焦耳热为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】美国物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压Uc与入射光频率的关系,描绘出图乙中的图象,由此算出普朗克常量h。电子电量用e表示,下列说法正确的是(  )

A.入射光的频率增大,为了测遏止电压,则滑动变阻器的滑片P应向M端移动

B.增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大

C.Uc-v图象可求普朗克常量表达式为

D.当电流表A中存在电流时,电流的方向通过电流表向上

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】长为L的轻绳悬挂一个质量为m的小球,开始时绳竖直,小球与一个倾角θ=45°的静止三角形物块刚好接触,如图所示.现在用水平恒力F向左推动三角形物块,直至轻绳与斜面平行,此时小球的速度速度大小为v,重力加速度为g,不计所有的摩擦.则下列说法中正确的是( )

A.上述过程中,斜面对小球做的功等于小球增加的动能

B.上述过程中,推力F做的功为FL

C.上述过程中,推力F做的功等于小球增加的机械能

D.轻绳与斜面平行时,绳对小球的拉力大小为mgsin45°

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【题目】如图所示,三角块B放在斜面体A上,轻弹簧一端连接三角块B,另一端连接在天花板上,轻弹簧轴线竖直,斜面的倾角为30°,若A的质量为1kgB的质量为0.5kg,地面对A的支持力大小为20N,重力加速度为10m/s2,则AB的摩擦力大小为(  )

A.0B.C.5ND.

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【题目】如图所示是远距离输电示意图,电站的输出电压,输出功率,输电线电阻,进行远距离输电时,电站的输出电压不变,下列说法中正确的是(  )

A.高压输电,输电线损耗功率为

B.输电线损耗比例为时,所用升压变压器的匝数比

C.若电站的输出功率突然增大,则降压变压器的输出电压减小

D.若电站的输出功率突然增大,则升压变压器的输出电压增大

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【题目】如图所示,两形状完全相同的平板AB置于光滑水平面上,质量分别为m2m.平板B的右端固定一轻质弹簧,P点为弹簧的原长位置,P点到平板B左端点Q的距离为L.物块C置于平板A的最右端,质量为m且可视为质点。平板A、物块C以相同速度v0向右运动,与静止平板B发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后平板AB粘连在一起,物块C滑上平板B,运动至P点开始压缩弹簧,后被弹回并相对于平板B静止在其左端Q点。弹簧始终在弹性限度内,平板BP点右侧部分为光滑面,P点左侧部分为粗糙面,物块C与平板B 粗糙面部分之间的动摩擦因数处处相同,重力加速度为g.求:

(1)平板AB刚碰完时的共同速率v1

(2)物块C与平板B粗糙面部分之间的动摩擦因数μ

(3)在上述过程中,系统的最大弹性势能Ep

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