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【题目】如图所示,真空中有平行正对金属板A、B,它们分别接在输出电压恒为U的电源两端,金属板长L、两金属板间的距离为d,A、B两板间的电场可以视为匀强电场。现使一电子从金属板左侧中间以v0的速度垂直于电场方向进入电场,然后从两金属板右侧射出。已知电子的质量m,电荷量为e的两极板电场的边缘效应及电子所受重力均可忽略不计。求:

(1)电子在电场中运动的加速度a的大小;

(2)电子射出电场时沿电场线方向上的侧移量y。

【答案】(1) (2)

【解析】

(1) 设金属板A、B间的电场强度为E,则

根据牛顿第二定律有:

解得:

(2) 电子以速度v0进入金属板A、B间,在垂直于电场方向做匀速直线运动,沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动

电子在电场中运动的时间为

电子射出电场时在沿电场线方向的侧移量

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】甲物体以速度v匀速通过直线上的A、B两点,用时为t,乙物体从A点由静止出发,做加速度大小为a1的匀加速直线运动,达到某一最大速度vm,接着做加速度大小为a2的匀减速直线动,到B点停止,用时也为t。关于乙物体的运动,下列说法正确的是

A. a1=a2时,最大速度vm=2v

B. 无论a1、a2为何值,最大速度vm=2v

C. 最大速度vm的大小与a1、a2的大小有关

D. 加速度a1、a2的大小必为某一定值

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【题目】利用如图所示的方式验证碰撞中的动量守恒,竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道下端与水平桌面相切,先将小滑块A从圆弧轨道的最高点无初速度释放,测量出滑块在水平桌面滑行的距离x1(图甲);然后将小滑块B放在圆弧轨道的最低点,再将A从圆弧轨道的最高点无初速度释放,AB碰撞后结合为一个整体,测量出整体沿桌面滑动的距离x2(图乙).圆弧轨道的半径为RAB完全相同,重力加速度为g.

(1)滑块A运动到圆弧轨道最低点时的速度v=_________(用Rg表示);

(2)滑块与桌面的动摩擦因数μ=____________(用Rx1表示);

(3)若x1x2的比值=____________,则验证了AB的碰撞动量守恒.

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【题目】如图所示,一个半径为R内壁光滑的绝缘薄圆筒竖直放置在水平面上,空间中存在竖直向下磁感应强度为B的匀强磁场。一个质量m电荷量q的带正电小球,从圆筒上端某处以初速度v0贴着圆筒内壁水平抛出,已知。对小球运动判断正确的是(

A. 小球落地前对筒壁的压力大小不变

B. 如果圆筒足够高,小球有可能脱离圆筒内壁

C. 如果减小v0小球下落时间会变大

D. 如果沿图虚线展开圆筒,小球映射在圆筒上的轨迹是抛物线

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【题目】如图所示,可视为质点的两个小球通过长度L=6m的轻绳连接,甲球的质量为m1=0.2kg,乙球的质量为m2=0.1kg。将两球从距地面某一高度的同一位置先后释放,甲球释放t=1s后再释放乙球,绳子伸直后即刻绷断(细绳绷断的时间极短,可忽略),此后两球又下落t=1.2s同时落地.可认为两球始终在同一竖直线上运动,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2

(1)从释放乙球到绳子绷直的时间t0

(2)绳子绷断的过程中绳对甲球拉力的冲量大小。

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【题目】如图所示,质量分别为m1m2AB两个物体放在斜面上,中间用一个轻杆相连,AB与斜面间的动摩擦因数分别为μ1μ2,它们在斜面上加速下滑,关于杆的受力情况。下列分析正确的是

A. μ1μ2m1m2,则杆受到压力( )

B. μ1μ2m1m2,则杆受到拉力

C. μ1μ2m1m2,则杆受到拉力

D. μ1μ2m1≠m2,则杆无作用力

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【题目】面积为0.04m2的10匝线框abcd固定于图甲所示的磁场中,规定磁场垂直纸面向里为正,磁感应强度随时间的变化如图乙所示。线框总电阻R=100Ω,则下列说法正确的是

A. 通过线框中的电流方向始终是 adcba

B. ab边受到的安培力大小是恒定的

C. 在1~3s内,线框磁通量的变化量是1.6×10-2Wb

D. 在1~3s内,通过线框导线某个截面的电荷量是1.6×10-4C

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【题目】从地面上以初速度2v0竖直上抛物体A,相隔时间Δt后再以初速度v0从同一地点竖直上抛物体B,不计空气阻力。下列说法正确的是(

A. 物体AB可能在物体A上升过程中相遇

B. 物体AB只能在物体A下降过程中相遇

C. 要使物体AB相遇需要满足条件

D. 要使物体AB相遇需要满足条件

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【题目】如图所示,内壁光滑的半球形容器置于粗糙的水平面上,一小滑块在平行于内壁的力F的作用下沿半球形内壁缓慢上升到容器口,在滑块上升过程中容器始终静止,下列有关说法正确的是( )

A. 推力F先增大后减小

B. 半球容器内壁对滑块的支持力先增大后减小

C. 地面对半球形容器的摩擦力先增大后减小

D. 地面对半球形容器的支持力一直减小

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