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【题目】如图所示,光滑斜面倾角为37°,一带有正电的小物块质量为m,电荷量为q,置于斜面上,当沿水平方向加有如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变化为原来的1/2,求:

(1)原来的电场强度为多大?

(2)物体运动的加速度大小.

(3)沿斜面下滑距离为6 m时物体的速度.(sin37°0.6cos37°0.8g10 m/s2)

【答案】1Emgtan37°/q(2) 3 m/s2,方向沿斜面向下(3) 6 m/s.

【解析】(1)当沿水平方向加有如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,对小物块受力分析如图所示

则: ,解得:

(2)当场强变为原来的1/2时,小物块的合外力

,所以,方向沿斜面向下.

(3)物块从静止沿斜面下滑距离为6 m的过程由速度位移关系得 解得

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两个半径相同的半圆轨道分别竖直放在匀强电场和匀强磁场中.轨道两端在同一高度上.轨道是光滑的.两个相同的带正电的小球同时从两轨道左端最高点由静止释放,M、N为轨道的最低点.

A. 两小球到达轨道最低点的速度vM>vN

B. 两小球到达轨道最低点时对轨道的压力NM>NN

C. 小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间

D. 在磁场中小球能到达轨道的另一端,在电场中小球不能到达轨道的另一端

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【题目】如图甲所示,形状别致的玻璃管,上端开口且足够长,较粗的部分横截面积S12cm2,较细的部分横截面积S21cm2,用适量的水银在管内密封气体.封闭气体初始温度为57℃,气柱长度L22cm.现对封闭气体缓慢加热,气体压强随体积变化的规律如图乙所示,管内气体可视为理想气体,求:

①封闭气体初始状态的压强P1

②当所有水银全部压入细管时,气体温度T2

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【题目】如图为远距离输电示意图,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,R为输电线的等效电阻。保持交流发电机输出电压不变,若电压表示数变小,下列判断正确的是

A. 电流表示数变小

B. 降压变压器原副线圈两端的电压之比变小

C. 升压变压器输出电压变小

D. 输电线损失的功率变大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图所示,虚线为一静电场中的等势面1、2、3、4,相邻等势面间的电势差相等,其中等势面3的电势为0。一带正电的点电荷仅在静电力的作用下沿图中实线从a点运动到b点,经过a、b两点时粒子的动能分别为5eV和26eV。当这一点电荷运动到某一位置c时,其电势能变为-5 eV。下列说法正确的是(   )

A.粒子从a点运动到b点的过程中电场力做负功

B.粒子在a点的电势能小于其在b点的电势能

C.粒子在c点时的动能为24 eV

D.a、b点的电势关系为

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【题目】如图所示,一根足够长的光滑绝缘杆MN,与水平面夹角为37°,固定在竖直平面内,垂直纸面向里的匀强磁场B充满杆所在的空间,杆与B垂直,质量为m的带电小环沿杆下滑到图中的P处时,对杆有垂直杆向上的拉力作用,拉力大小为0.2mg,已知小环的带电荷量为q,问(sim37°=0.6;cos37°=0.8)

(1)小环带什么电?

(2)小环滑到P处时的速度多大?

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【题目】如图所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的质弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h=040 m处,滑块与弹簧不拴接。现由静止释放滑块,通过传感器测量出滑块的速度和离地高度h,计算出滑块的动能EK,并作出滑块的EKh图象,其中高度从080 m上升到140m范围内图象为直线,其余部分为曲线。若以地面为重力势能的零势能面,取g=10 m/s2,则结合图象可知

A滑块的质量为100 kg

B弹簧原长为072 m

C弹簧最大弹性势能为1000 J

D滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为360J

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【题目】如图所示,两个倾角分别为30°和60°的光滑斜面固定于水平面上,并处于方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中.两个质量均为m、带电荷量均为+q的小滑块甲和乙分别从两个斜面顶端由静止释放,运动一段时间后,两小滑块都将飞离斜面,在此过程中( )

A. 甲滑块飞离斜面瞬间的速度比乙滑块飞离斜面瞬间的速度大

B. 甲滑块在斜面上运动的时间比乙滑块在斜面上运动的时间短

C. 甲滑块在斜面上运动的位移与乙滑块在斜面上运动的位移大小相同

D. 两滑块飞离斜面时,下滑的高度相等

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【题目】如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U。电子最终打在荧光屏P,关于电子的运动,下列说法中正确的是( )

A. 滑动触头向右移动时,电子打在P上的位置上升

B. 滑动触头向左移动时,电子打在P上的位置上升

C. 电压U增大时,电子从发出到打在P上的时间不变

D. 电压U增大时,电子打在P上的速度大小不变

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