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【题目】如图所示的电路中,两平行金属板AB水平放置,极板长L=60 cm,两板间的距离d=30 cm,电源电动势E=36 V,内阻r=1 Ω,电阻R0=9 Ω,闭合开关S,待电路稳定后,将一带负电的小球(可视为质点)B板左端且非常靠近B板的位置以初速度v0=6 m/s水平向右射入两板间,小球恰好从A板右边缘射出.已知小球带电荷量q=2×102 C,质量m=2×102 kg,重力加速度g10 m/s2,求:

(1)带电小球在平行金属板间运动的加速度大小;

(2)滑动变阻器接入电路的阻值.

【答案】(1)60m/s2;(2)14Ω.

【解析】

(1)小球进入电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速运动,则有:水平方向:L=v0t
竖直方向:d=at2
由上两式得:

(2)根据牛顿第二定律,有:qE-mg=ma
电压:U=Ed
解得:U=21V
设滑动变阻器接入电路的电阻值为R,根据串并联电路的特点有:
解得:R=14Ω.

练习册系列答案
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【题目】以下是必修1课本中四幅插图,关于这四幅插图下列说法正确的是

A甲图中学生从起立到站直的过程中,体重计的示数先减小后增大

B乙图中赛车的质量较小,却安装着牵引力很大的发动机,目的是获得很大的加速度

C丙图中海豚的身体呈流线型,可以减小海豚运动中的阻力

D丁图中运动员推开冰壶后,冰壶在冰面做匀速直线运动

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【题目】如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×106 C,匀强电场的场强E=3.0×103 N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:

(1)小球所受电场力F的大小.

(2)小球的质量m.

(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小.

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【题目】甲、乙两辆汽车沿同一平直路面行驶,其v-t图像如图所示,下列对汽车运动状况的描述正确的是(

A. 在第10s末,乙车改变运动方向

B. 在第10s末,甲、乙两车相距150m

C. 在第20s末,甲、乙两车相遇

D. 若开始时乙车在前,则两车可能相遇两次

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【题目】如图所示,绝缘材料制成的半径为R的内壁光滑圆轨道,竖直放置在水平地面上且左右恰被光滑挡板挡住,圆心O点固定着电荷量为Q 的场源点电荷,一电荷量为q、可视为质点的带电小球沿内壁做圆周运动,当小球运动到最高点A ,地面对轨道的弹力恰好为零。若轨道与小球的质量均为m, Qq>0,忽略小球的电荷对Q形成的电场的影响,重力加速度为g,静电力常量为k。下列说法中正确的是( )

A. 轨道内壁的电场强度处处相同

B. 轨道内壁的电势处处相等

C. 运动到最低点C,小球对轨道的压力大小为7mg

D. 运动到与圆心等高的B点时,小球对轨道的压力大小为4mgk

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【题目】(1)在做研究平抛物体的运动实验时为了能较准确地描绘运动轨迹下面列出了 一些操作要求将你认为正确的选项前面的字母填在横线上_____

A.通过调节使斜槽的末端保持水平

B.斜槽必须尽可能光滑

C.每次必须由静止开始从同一位置释放小球

D.将球的位置记录在纸上后取下纸用直尺将点连成折线

(2)有一个同学在实验中只画出了如图所示的一部分曲线于是他在曲线上取水平距离△s相等的三点 A、B、C,量得△s=0.2m。 又量出它们之间的竖直距离分别为 h1=0.1m,h2=0.2m,利用这些数据可求得物体抛出时的初速度大小为_____m/s;物体经过 B 点的速度大小为_____m/s。(g 10 m/s2)

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【题目】如图,穿在水平直杆上质量为m的小球开始时静止.现对小球沿杆方向施加恒力F0,垂直于杆方向施加竖直向上的力F,且F的大小始终与小球的速度成正比,即F=kv(图中未标出).已知小球与杆间的动摩擦因数为μ,小球运动过程中未从杆上脱落,且F0>μmg.下列关于运动中的速度﹣时间图象正确的是(  )

A. B. C. D.

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【题目】小明坐在正在行驶中的火车上,发现桌面上碗中的水面发生倾斜,如图所示,由此可以判断出火车正在如何运动(  )

A. 向左加速 B. 向左减速

C. 向右加速 D. 向右减速

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【题目】如图所示,虚线abc代表电场中一簇等势线,相邻等势线之间的电势差相等,实线为一带正电的粒子(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,粒子先后通过这条轨迹上的PQ两点,对同一粒子,据此可知(   )

A. 三个等势线中,a的电势最高

B. 粒子通过P点时的动能比通过Q点时大

C. 粒子通过P点时的电场力比通过Q点时大

D. 粒子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大

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