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【题目】如图所示,一质量m2.0×102kg、电荷量绝对值q1.0×106C的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,电场足够大,静止时悬线与竖直方向夹角θ37°,若小球的电荷量始终保持不变,重力加速度g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8

1)求电场强度的大小E

2)若在某时刻将细线突然剪断,求经过1s时小球的速度大小v及方向。

【答案】(1)1.5×105 N/C(2)12.5m/s,方向与竖直方向成37°角,斜向左下。

【解析】

(1)根据平衡条件可知小球所受电场力为:Fmgtanθ

根据电场强度的定义式有:

联立解得:

E1.5×105 N/C

(2)细线剪断后,小球受到的合力为:

小球的加速度为:

12.5 m/s2

所以1s末小球的速度大小:

v=at=12.5 m/s

速度方向与竖直方向成37°角,斜向左下

练习册系列答案
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【题目】如图所示,矩形区域ABCD内存在E=100N/C的匀强电场,方向水平向右,半径R=0.1m的圆形区域内存在垂直纸面的匀强磁场B1EF为圆O的竖直直径,ADEBCF各处于同一条水平线上,AD=0.02m,挡板DE=0.12m,可以吸收打在上面的粒子,DE上方有一垂直纸面向里的匀强磁场B2。荧光板DGDEθ=60°角,当有粒子打到DG上时,荧光板会发出荧光。电场左边界AB为粒子发射源,能均匀发出大量初速度为0的粒子,粒子的比荷为C/kg,经电场加速后射入B1,并全部能经过E点射入磁场B2。整个装置竖直,不计粒子的重力及粒子间的相互作用,求:

1B1的大小和方向;

2)若B2=T,挡板DG上最远的发光点离D的距离;

3)设粒子在B2中做匀速圆周运动的周期为T,若从E点射入B2的所有粒子中,能打到DG上的粒子在B2中运动的最长时间为,则B2T的大小各为多少?

4B2取(3)中的值,在B2中运动时间最短的粒子是AB上离A点多远的位置发出的?

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A.qx2处受到的电场力最大

B.Q1Q2的位置都在x1处的左侧

C.x轴上qx1处到x3处的过程中,电场力先做负功后做正功

D.x轴上从x1处到x3处,电场强度先增大后减小

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【题目】如图所示,光滑导轨MNPQ固定在竖直平面内,导轨间距为L,两端分别接有阻值均为R的定值电阻R1R2, 两导轨间有一边长为的正方形区域abcd,该区域内有磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m的金属杆与导轨相互垂直且接触良好,从ab处由静止释放,若金属杆离开磁场前已做匀速运动,其余电阻均不计.求:

(1) 金属杆离开磁场前的瞬间流过R1的电流大小和方向;

(2) 金属杆离开磁场时速度的大小;

(3) 金属杆穿过整个磁场过程中电阻R1上产生的电热.

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【题目】两个天体(包括人造天体)间存在万有引力,并具有由相对位置决定的势能。如果两个天体的质量分别为m1m2,当它们相距无穷远时势能为零,则它们距离为r时,引力势能为EP=-G。发射地球同步卫星一般是把它先送入较低的圆形轨道,如图中Ⅰ轨道,再经过两次点火,即先在图中a点处启动燃气发动机,向后喷出高压燃气,卫星得到加速,进入图中的椭圆轨道Ⅱ,在轨道Ⅱ的远地点b处第二次点火,卫星再次被加速,此后,沿图中的圆形轨道Ⅲ(即同步轨道)运动。设某同步卫星的质量为m,地球半径为R轨道Ⅰ距地面非常近,轨道Ⅲ距地面的距离近似为6R,地面处的重力加速度为g,并且每次点火经历的时间都很短,点火过程中卫星的质量减少可以忽略。求:

1)从轨道Ⅰ转移到轨道Ⅲ的过程中,合力对卫星所做的总功是多大?

2)两次点火过程中燃气对卫星所做的总功是多少?

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A. 当拉力F=12N时,A、B间摩檫力大小为12N

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C. 当拉力F=20N,A、B加速度均为1 m/s2

D. 当拉力F=40N时,A、B间摩檫力大小为16N

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A.汽车行驶过程中所受地面的阻力为1000N

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C.汽车在此测试过程中加速运动的时间为22.5s

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