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12.静电喷漆技术具有效率高、浪费少、质量好,有利于工人健康等优点,其装置原理图如图所示.A、B为两块平行金属板,间距为d,两板间有方向由B指向A、场强为E的匀强电场.在A板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P,油漆喷枪的半圆形喷嘴可向各个方向均匀地喷出带负电油漆微粒,微粒的初速度为v0,质量为m,电荷量为q,微粒的重力和所受空气阻力以及微粒之间的作用力均不计,微粒最后都落在金属板B上且对匀强电场不影响.试求:
(1)微粒打在B板上的动能Ek
(2)微粒最后落在B板上所形成的图形面积的大小.

分析 根据动能定理求出微粒打在B板上的动能.微粒落在B板上所形成的图形是圆,落在圆边缘上微粒在两极间做类平抛运动,结合牛顿第二定律和运动学公式求出偏转距离,从而得出圆形面积的大小.

解答 解:(1)根据动能定理有:$qEd={E}_{k}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,
解得:Ek=qEd+$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
(2)微粒落在B板上所形成的图形是圆,落在圆边缘上微粒在两极间做类平抛运动,有:
R=v0
d=$\frac{1}{2}$at2 
qE=ma 
解得圆面积为:S=πR2=$\frac{2πdm{{v}_{0}}^{2}}{qE}$.
答:(1)微粒打在B板上的动能为qEd+$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$;
(2)微粒最后落在B板上所形成的图形面积的大小为$\frac{2πdm{{v}_{0}}^{2}}{qE}$.

点评 本题是实际问题,考查理论联系实际的能力,关键在于建立物理模型.要弄清物理情景,实质是研究类平抛运动问题.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.汽车在行驶途中,为了安全,车与车之间必须保持一定的距离(安全距离).因为,驾驶员从发现某一异常情况到采用制动动作的时间(反应时间)里,汽车仍然要通过一段距离(称为反应距离);从采取制动动作到完全停止的时间(制动时间)里,汽车又要通过一段距离(称为制动距离).若汽车以36km/h的速度匀速行驶,发现正前方有异常情况进行刹车,测得从发现异常情况到汽车完全停止的过程中,反应距离为6m,制动距离为10m.
(1)试计算驾驶员在采取制动前的反应时间是多少?
(2)试计算汽车制动的加速度是多大
(3)反应时间和制动的加速度与车速无关,若汽车匀速行驶的速度为72km/h,为保证安全,在行驶中应保持多大的安全距离.

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3.某实验小组采用图1示的装置“探究a与F、m之间的定量关系一实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面.

(1)下列措施中正确的是AD.
A.首先要平衡摩擦力,使小车受到合力就是细绳对小车的拉力
B.每次小车都要从同一位置开始运动
C.实验时应先放小车,然后再开打点计时器的电源
D.钩码的总质量应远小于小车的总质量
(2)如图2所示,是实验小组同学在实验中得到的一条纸带,纸带上标注了几个计数点O、A、B、C,D,E、F,并且相邻两个计数点之间还有4个点没有画出,纸带旁还给出了最小刻度为lmm的刻度尺,已知打点计时器所用交流电频率为50Hz.

①计数点A对应刻度尺上的读数是5.80cm:
②由纸带可以计算,计数点D对应时刻小车的速度大小vD=1.18m/s,小车的加速度是2.00m/s2
(结果均保留三位有效数字).
(3)实验中,在探究加速度与小车质量关系时,某同学得到了7组数据,在坐标纸上描出相应的7个点(图3中打×的位置).
①请在坐标纸上作出a-l/m的关系图象;
②由图象可知:合外力不变时,加速度大小与质量成反比.

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20.关于电场和磁场下列说法正确的是(  )
A.电场和磁场是人为引入的,客观世界并不存在
B.无论是运动电荷还是静止的电荷在电场中都会受电场力的作用
C.只要是运动电荷,在磁场中都会受磁场力的作用
D.一段通电导体在某一空间不受磁场力作用,这个空间一定不存在磁场

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7.如图所示,在屏MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里.P为屏上的一个小孔,PC与MN垂直.一群质量为m、带电量为q的粒子(不计重力),以相同的速率v,从P处沿垂直于磁场的方向射入磁场区域.粒子入射方向在与磁场B垂直的平面内,且散开在与PC夹角为θ的范围内,则在屏MN上被粒子打中的区域的长度为(  )
A.$\frac{2mv(1-cosθ)}{qB}$B.$\frac{2mv(1-sinθ)}{qB}$C.$\frac{2mvcosθ}{qB}$D.$\frac{2mv}{qB}$

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17.如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,在电梯运行时,乘客发现弹簧的伸长量比电梯静止时的伸长量小,这一现象表明(  )
A.电梯一定是在下降B.电梯可能是在上升
C.电梯的加速度方向可能是向上D.乘客一定处在超重状态

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4.如图甲所示,质量m=4kg的物体在水平面上向右做直线运动.过a点时给物体作用一个水平向左的恒力F并开始计时,选水平向右为速度的正方向,通过速度传感器测出物体的瞬时速度,所得v-t图象如图乙所示.(取重力加速度为10m/s2)求:
(1)8s末物体离a点的距离
(2)力F的大小和物体与水平面间的动摩擦因数μ.

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1.如图所示,根据出租车发票上记录的乘车相关信息,下列说法正确的是.(  )
A.14:31是时间B.14:51是时刻C.6.3km是位移D.00:07:06是时刻

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2.如图,两根互相平行、间距l=0.4m的金属导轨水平放置于B=0.2T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面,导轨上的金属杆ab、cd所受摩擦力均为0.2N,两杆电阻均为0.1Ω,导轨电阻不计.已知ab杆受恒定外力F的作用,ab杆和cd杆均做匀速直线运动,求:
(1)恒定外力F的值;
(2)通过ab杆中的电流大小及其方向;
(3)ab杆和cd杆的速度差△v等于多少?

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