【题目】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,其装置如图所示.A、B为两块平行金属板,间距d=0.4 m,两板间有方向由B指向A,大小为E=1×103 N/C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电油漆微粒,油漆微粒的初速度大小均为v0=2 m/s,质量m=5×10-15 kg、带电量为q=-2×10-16C.微粒的重力和所受空气阻力均不计,油漆微粒最后都落在金属板B上.试求:
(1)微粒打在B板上的动能;
(2)微粒到达B板所需的最短时间;
(3)微粒最后落在B板上所形成的图形及面积的大小.
【答案】(1) ;(2) ;(3)圆面积:
【解析】试题分析:(1)每个微粒在电场中都只受竖直向下的电场作用,且电场力做功与路径无关,只与初末位置的电势差有关,根据动能定理得:
即
解得:微粒打在B板上的动能为
(2)由题设知,微粒初速度方向垂直于极板时,到达B板时间最短,设到达B板时速度为,则有
解得:
在垂直于极板方向上,微粒做初速度为的匀加速直线运动,由运动学公式知:
解得:
(3)初速度大小相等沿水平方向的所有带电微粒都做类平抛运动,其它带电微粒做类斜下抛运动,所以微粒落在B板上所形成的图形是圆形,且最大半径R为类平抛运动的水平射程。设带电微粒的加速度大小为a,根据牛顿第二定律得:
解得:
根据运动学规律得:
联立解得:
所以微粒最后落在B板上所形成的圆面积为:
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【题目】2015年12月29日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射“高分四号”卫星,卫星运行在地球静止轨道上。发射“高分四号”卫星时,先发射至近地圆轨道,然后再次点火,将卫星送入椭圆轨道,最后进入预定圆轨道。如图所示,地球的球心位于椭圆轨道的一个焦点上,A、B两点分别是“高分四号”卫星在椭圆轨道上的近地点和远地点。若已知B点距离地面高度为h,A点在地面附近,且卫星所受阻力可以忽略不计,引力常量为G,地球半径为R,地球的自转周期为T,地球的第一宇宙速度为v,则下列说法正确的是
A. 若要“高分四号”卫星在B点所在的高度做匀速圆周运动,需在B点加速
B. “高分四号”卫星运动到A点时其速度一定小于第一宇宙速度v
C. 地球的质量
D. 地球的质量
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【题目】如图所示,实线是一簇电场线,虚线是某带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,若带电粒子在运动过程中只受到电场力作用,根据此图可知( )
A. 该粒子带负电
B. 粒子在a点的速度小于在b点的速度
C. 粒子在a点的加速度小于在b点的加速度
D. 粒子在a点的电势能小于在b点的电势能
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【题目】一光电管的阴极用极限波长λ0=5000×10-8m的钠制成,用波长λ=3000×10-8 m的紫外线照射阴极,光电管阳极A和阴极K之间的电势差U=2.1V,光电流的饱和值I=0.56μA。
(1) 求每秒内由K极发射的电子数;
(2) 已知爱因斯坦的光电方程为:EKm=hc(),求电子到达A极时的最大动能;
(3) 如果电势差U不变,而照射光的强度增到原值的3倍,此时电子到达A极时的最大动能是多大?
(普朗克常量h=6.63×10-34J﹒s,电子电量e=1.60×10-19C,真空中的光速c=3.00×108m/s)
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【题目】两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面。质量均为m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与水平和竖直导轨之间有相同的动摩擦因数μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R。 整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下沿导轨匀速运动时,cd杆也正好以某一速度向下做匀速运动。设运动过程中金属细杆ab、cd与导轨接触良好。重力加速度为g。求:
(1).ab杆匀速运动的速度v1;
(2).ab杆所受拉力F,
(3).ab杆以v1匀速运动时,cd杆 以v2(v2已知)匀速运动,则在cd杆向下运动h过程中,整个回路中产生的焦耳热为多少?
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【题目】如图所示,足够长的两光滑导轨水平放置,两条导轨相距为d,左端MN用阻值不计的导线相连,金属棒ab可在导轨上滑动,导轨单位长度的电阻为r0,金属棒ab的电阻不计.整个装置处于竖直向下的均匀磁场中,磁场的磁感应强度随时间均匀增加,B=kt,其中k为常数.金属棒ab在水平外力的作用下,以速度v沿导轨向右做匀速运动,t=0时,金属棒ab与MN相距非常近.求:
(1)当t=to时,水平外力的大小F.
(2)同学们在求t=to时刻闭合回路消耗的功率时,有两种不同的求法:
方法一:t=to时刻闭合回路消耗的功率P=Fv.
方法二:由Bld=F,得I= (其中R为回路总电阻)
这两种方法哪一种正确?请你做出判断,并简述理由.
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【题目】如图所示,ef,gh为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距为L=1m,导轨左端连接一个R=2Ω的电阻,将一根质量为0.2kg的金属棒cd垂直地放置导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计,整个装置放在磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现对金属棒施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始向右运动.试解答以下问题.
(1)若施加的水平外力恒为F=8N,则金属棒达到的稳定速度v1是多少?
(2)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒达到的稳定速度v2是多少?
(3)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒从开始运动到速度v3=2m/s的过程中电阻R产生的热量为8.6J,则该过程所需的时间是多少?
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【题目】如图所示,一辆小车静止在水平地面上,车内固定着一个倾角60°的光滑斜面OA,光滑挡板OB可绕转轴O在竖直平面内转动。现将一重力为G的圆球放在斜面与挡板之间,挡板与水平面的夹角θ=60°。下列说法正确的是( )
A. 若保持挡板不动,则球对斜面的压力大小为G
B. 若挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°,则球对斜面的压力逐渐增大
C. 若挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°,则球对挡板的压力逐渐减小
D. 若挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°,则球对挡板的压力先减小后增大
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【题目】如图所示,R1=R2=R3=R4=10Ω,平行板电容器板长L=20cm、间距d=8cm.有一带电小球两板的中间以初速度v0=1m/s垂直进入平行板电容器内.电键S断开时,小球恰好沿直线匀速地通过电容器;当电键S闭合时,小球恰好从上极板边缘通过电容器.取g=10m/s2,求:
(1)电键S闭合时,小球的加速度;
(2)电源的内阻是多大.
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