【题目】一足够大的匀强电场,场强方向是水平的.一个质量为m的带正电的小球,从O点出发,初速度的大小为v0 , 在电场力与重力的作用下,恰能沿与场强的反方向成θ角的方向做直线运动.求:
(1)小球所受电场力FE的大小
(2)小球运动加速度a的大小;
(3)小球运动到最高点时其电势能与在O点的电势能之差.
【答案】
(1)
因小球做直线运动,它受的电场力FE和重力mg的合力必沿直线.如图所示.
电场力为:FE= .
(2)
由小球受力分析图可知其所受的合外力为:F=
小球做匀减速运动的加速度大小为:a= =
(3)
设从O到最高点的路程为s.由速度和位移的关系得:0﹣v02=﹣2as
物体运动的水平距离为:l=scosθ
电场力做负功,为:W=﹣qEl=﹣ mv02cos2θ.
因克服电场力做功等于电势能的增加量,则小球运动到最高点时其电势能与在O点的电势能之差为:
△Ep= mv02cos2θ
【解析】(1)因物体受重力及电场力的作用而做直线运动,故物体所受力的合力一定在运动方向的直线上;则由力的合成可求得电场力的大小.(2)根据牛顿第二定律求加速度.(3)由位移公式求得位移,即可由功的公式求得电场力的功.从而得出电势能之差..
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【题目】一轻弹簧的一端固定在倾角为θ的固定光滑斜面的底部,另一端和质量为m的小物块a相连,如图所示.质量为 m的小物块b紧靠a静止在斜面上,此时弹簧的压缩量为x0 , 从t=0时开始,对b施加沿斜面向上的外力,使b始终做匀加速直线运动.经过一段时间后,物块a、b分离;再经过同样长的时间,b距其出发点的距离恰好也为x0 . 弹簧的形变始终在弹性限度内,重力加速度大小为g.求
(1)弹簧的劲度系数;
(2)物块b加速度的大小;
(3)在物块a、b分离前,外力大小随时间变化的关系式.
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【题目】一辆汽车在高速公路上以30m/s的速度匀速行驶,由于在前方出现险情,司机采取紧急刹车,刹车加速度的大小为5m/s2,求:
(1)汽车刹车后10s内滑行的距离.
(2)从开始刹车汽车滑行50m所经历的时间.
(3)在汽车停止前3秒内汽车滑行的距离.
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【题目】如图所示,在平直轨道做匀变速运动的车厢中,用轻细线悬挂一个小球,悬线与竖直方向保持恒定的夹角θ,则
A. 小车一定具有方向向左的加速度 B. 小车一定具有方向向右的加速度
C. 小车的加速度大小为gtanθ D. 小车的加速度大小为gcotθ
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【题目】“验证力的平行四边形定则”的实验如图实甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。如图乙所示是在白纸上根据实验结果画出的图。
(1)图乙中的__________是力F1和F2的合力的理论值;________是力F1和F2的合力的实际测量值。
(2)在实验中,如果将细绳也换成橡皮筋,那么实验结果是否会发生变化?答:________。(选填“变”或“不变”)
(3)本实验采用的科学方法是(___)
A.理想实验法 B.等效替代法
C.控制变量法 D.建立物理模型法
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【题目】如图所示,质量为60 kg的滑雪运动员,在倾角为37°的斜坡顶端,从静止开始匀加速下滑200 m到达坡底,用时10 s.若下滑过程中阻力恒定(忽略空气影响),(g取10 m/s2,sin37°=0.6和cos37°=0.8)。求
(1)运动员下滑过程中的加速度大小;
(2)运动员到达坡底时的速度大小;
(3)运动员与斜坡间的动摩擦因数
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【题目】如图所示是甲、乙两物体从同一点出发的位移-时间(x-t)图象,由图象可以看出在0~4s这段时间内( )
A. 甲、乙两物体始终同向运动
B. 2s时甲、乙两物体之间的距离最大
C. 甲的平均速度大于乙的平均速度
D. 甲、乙两物体之间的最大距离为3m
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【题目】某学习小组利用如图所示的装置验证动能定理;
(1)将气垫导轨调至水平,安装好实验器材,从图中读出两光电门中心之间的距离s=cm;
(2)测量挡光条的宽度d,记录挡光条通过光电门1和2所用的时间△t1和△t2 , 并从拉力传感器中读出滑块受到的拉力F,为了完成实验,还需要直接测量的一个物理量是;
(3)该实验是否需要满足砝码盘和砝码总质量远小于滑块、挡光条和拉力传感器的总质量?(填“是”或“否”)
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【题目】在水平方向上做简谐运动的质点,其振动图象如图所示.假设向右的方向为正方向,则物体加速度向右且速度向右的时间段是( )
A.0 s到1 s内
B.1 s到2 s内
C.2 s到3 s内
D.3 s到4 s内
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