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如图,A、B两点所在的圆半径分别为r1和r2,这两个圆为同心圆,圆心处有一带电为+Q的点电荷,内外圆间的电势差为U,一电子仅在电场力作用下由A运动到B,电子经过B点时速度为v,若电子质量为m,带电荷量为e,求:

(1)电子经过B点时的加速度大小
(2)电子在A点时的速度大小v0
(1)   (2)

试题分析:(1)电子在B点受到的库仑力大小为 2分
电子在该处的加速度为  2分
(2)电子由A点运动到B点,由动能定理得:
,         2分
解得:          2分
点评:中等难度。电场力是保守力,做功与路径无关。
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(16分)如图所示,一水平圆盘半径为R=0.2 m,绕过圆心的竖直轴转动,圆盘边缘有一质量m=1.0 kg的小滑块。当圆盘转动的角速度达到某一数值时,滑块从圆盘边缘滑落,经光滑的过渡圆管进入轨道ABC。已知AB段斜面倾角为53°,BC段水平,滑块与圆盘及轨道ABC间的动摩擦因数均为μ=0.5,A点离B点所在水平面的高度h=1.2 m。滑块沿轨道AB下滑至B点、速度刚好沿水平方向时与静止悬挂在此处的小球发生正碰,碰撞后小球刚好能摆到与悬点O同一高度处,而滑块沿水平轨道BC继续滑动到C点停下。已知小球质量m0=0.50 kg,悬绳长L=0.80 m,滑块和小球均视为质点,不计滑块在过渡圆管处和B点的机械能损失,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,取g="10" m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6。

(1)求滑块从圆盘上滑入轨道A点时的速度大小vA
(2)求滑块到达B点与小球发生碰撞时的速度大小vB
(3)若滑块与小球碰撞时间不计,求滑块在轨道ABC上运动的总时间及BC之间的距离。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,质量为m、带电荷量为+qP环套在固定的水平长直绝缘杆上(杆表面不光滑),整个装置处在垂直于杆的水平匀强磁场中,磁感应强度大小为B.现给环一向右的初速度v0,则下列情况可能发生的是:(       )
A.环将保持匀速运动,环的机械能不变
B.环将向右减速,最后静止,损失的机械能是mv02
C.环将向右减速,最后匀速,损失的机械能是mv02
D.环将向右减速,最后匀速,损失的机械能mv02m()2

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

人骑自行车下坡,坡长L=500m,坡高h=8m,人和车的总质量为100kg,下坡时初速度为4m/s,人不踏车的情况下,到达坡底时的车速为10m/s,g=10m/s2,则下坡过程中阻力所做的功为(   )
A.-4000JB.-5000JC.-3800JD.-4200J

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

运动员投篮过程中对篮球做功为W,出手高度为h1,篮筐距地面高度为h2,球的质量为m,空气阻力不计,则篮球进筐时的动能为
A.mgh2-mgh1-WB.W+mgh2-mgh1
C.mgh2+mgh1-WD.W+mgh1-mgh2

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

篮球比赛非常精彩,能吸引众多观众,在大型比赛中经常有这样的场面:在临终场0.1s的时候,运动员把球投出且准确命中,获得比赛的胜利。如果运动员投篮过程中出手高度为h1,合外力对篮球做功为W,篮筐距地面高度为h2,球的质量为m,空气阻力不计,则篮球进筐时的动能为 (   )
A.mgh1mgh2WB.Wmgh2mgh1
C.Wmgh1mgh2D.mgh2mgh1W

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,质量为m的小球A沿高度为h、倾角为θ的光滑斜面从顶端由静止滑下,另一质量与A相同的小球B自相同高度同时由静止落下,下列说法正确的是(   )
A.落地前重力对两球做的功不等
B.落地前的瞬间两球的速度相同
C.落地前两球动能的变化量相同
D.落地前两球重力做功的平均功率相同

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,一质量为m的物块放在水平地面上,现在对物块施加一个大小为F的水平恒力,使物块从静止开始向右移动距离x后立即撤去F.物块与水平地面间的动摩擦因数为μ.

求:(1)撤去F时,物块的速度大小;
(2)撤去F后,物块还能滑行多远;

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,水平传送带逆时针匀速转动,速度为8 m/s,A、B为两轮圆心正上方的点,AB= L1="6" m,左右两端分别与轨道无缝对接,小物块与轨道左端P碰撞无机械能损失,AP=L2 ="5" m,物块与AP、AB间动摩擦因数均为μ=0.2,物块以一定的初速度vo沿轨道滑上传送带B点,欲使物块可以返回到B点且速度为零,g="10" m/s2,则物块的初速度v。不可能的是   (    )

A. 7 m/s    B. 8 m/s        C. 9 m/s       D. 10 m/s

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