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15.如图所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面夹角θ,极板间距为d,带负电的微辟质量为m、带电量为q,从极板M的左边缘A处以初速度v0水平射入,沿直线运动并从极板N的右边缘B处射出,则(  )
A.微粒达到B点时动能$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$B.微粒的加速度大小等gsinθ
C.两极板的电势${U}_{MN}=\frac{mgd}{qcosθ}$D.微粒从A点到B点的过程电势能减少

分析 微粒在电场中受到重力和电场力,而做直线运动,电场力与重力的合力必定平沿直线做匀减速直线运动,微粒的加速度可有牛顿运动定律求出.根据能量守恒研究微粒电势能的变化.由△?=qU,求解电势差.

解答 解:A、由题分析可知,微粒做匀减速直线运动,动能减小.故A错误
B、由题分析可知,tanθ=$\frac{ma}{mg}=\frac{a}{g}$,得a=gtanθ,故B错误
C、电场力做负功,电势能增加,微粒的电势能增加量△?=$\frac{ma}{sinθ}d$,又△?=qU,得到两极板的电势差U=$\frac{mgd}{qcosθ}$.故C正确,D错误.
故选:C.

点评 本题是带电粒子在电场中运动的问题,关键是分析受力情况,判断出电场力方向.知道电场力做功与电势能的关系,以及电场力做功与电势差的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,在小车中悬挂一个小球,当小车沿平直路面做匀变速直线运动时,悬线偏离竖直方向的夹角为θ,此时小球相对小车静止,求小车加速度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.图甲是“验证力的平行四边形定则”的实验装置.请完成实验操作与记录:

①将弹簧测力计A挂于固定点P,下端用细线ac挂一重物G,如图甲虚线所示,记录:测力计A 的读数F0
②用弹簧测力计B的挂钩拉另一细线的b端,该细线的另一端系在细线ac上的O点处,手持测力计B保持水平方向缓慢向左拉,到达如图所示位置,记录:O点的位置、测力计A的读数、测力计B的读数细绳Oa的方向、细绳Ob的方向和细线Oc的方向.
③某同学已作出FA、FB和合力实验值F′的图示,请在图乙中作出合力理论值F的图示,比较F′和F的大小和方向,可以得出结论:互成角度的两个力合成时遵循平行四边形定则.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.在观看双人花样滑冰表演时,观众有时会看到女运动员被男运动员拉着离开冰面在空中做水平方向的匀速圆周运动.已知通过目测估计拉住女运动员的男运动员的手臂和水平冰面的夹角约为45°,重力加速度为g=10m/s2,若已知女运动员的体重为35kg,据此可估算该女运动员(  )
A.受到的拉力约为350$\sqrt{2}$ NB.受到的拉力约为350 N
C.向心加速度约为10 m/s2D.向心加速度约为10$\sqrt{2}$ m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.一根长为20cm的通电导线,电流为0.2A,处于匀强磁场中,方向与磁场垂直,受到的磁场力为4×10-3N,则磁感应强度为0.1T;若电流减小到0.1A,此时磁感应强度为0.1T.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.许多科学家在物理学发展过程中都做出了重要贡献,下列叙述中符合物理学史实的是(  )
A.卡文迪许通过扭秤实验,总结提出了真空中两个静止点电荷间的相互作用规律
B.伽利略认为自由落体运动是速度随位移均匀变化的运动
C.牛顿是首先揭示太阳系行星运动规律的科学家
D.法拉第经过多年的实验探索终于发现了电磁感应现象

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.甲、乙两人站在地面上时身材胖瘦都差不多0,乙站在地面处于静止状态、甲乘坐速度为0.8c(c为光速)的飞船向前运动,如图所示.此时甲观察到的乙身材比自身要瘦(填“胖”或“瘦”或“一样”)0;若乙在地面中吃了一顿饭时间为t0,甲观察到乙吃饭时间为t1,则t1>t0(均选填“>”、“=”或“<”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.A、B、C三质点运动的x-t图象如图所示,则下列说法中正确的是(  )
A.在0~t0这段时间内,三质点位移关系为xA>xc>xB
B.在t0时刻A、B、C运动方向相同
C.在0~t0这段时间内,三质点的平均速度相等
D.B质点做匀加速直线运动,A、C加速度方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10-11kg、电荷量为q=+1.0×10-5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,偏转电压为U2=100V,接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域.已知偏转电场中金属板长L=20cm,两板间距,d=10$\sqrt{3}$cm带电微粒的重力忽略不计.求:
(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1
(2)带电微粒射出偏转电场时的速度偏转角θ;
(3)为使带电微粒不会从磁场右边界射出,该匀强磁场的磁感应强度的最小值B.

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