【题目】如图所示,A、B间存在与竖直方向成45°斜向上的匀强电场E1,B、C间存在竖直向上的匀强电场E2,A、B的间距为1.25m,B、C的间距为3m,C为荧光屏.一质量m=1.0×10﹣3kg,电荷量q=+1.0×10﹣2C的带电粒子由a点静止释放,恰好沿水平方向经过b点到达荧光屏上的O点.若在B、C间再加方向垂直于纸面向外且大小B=0.1T的匀强磁场,粒子经b点偏转到达荧光屏的O′点(图中未画出).取g=10m/s2.求:
(1)E1的大小
(2)加上磁场后,粒子由b点到O′点电势能的变化量.
【答案】(1)1.4N/C;(2)1.0×10﹣2J.
【解析】(1)粒子在A、B间做匀加速直线运动,竖直方向受力平衡,则有:
qE1cos 45°=mg
解得:E1=N/C=1.4 N/C.
(2)粒子从a到b的过程中,由动能定理得:
qE1dABsin 45°=mvb2
解得:vb==5 m/s
加磁场前粒子在B、C间必做匀速直线运动,则有:qE2=mg
加磁场后粒子在B、C间必做匀速圆周运动,如图所示,由动力学知识可得:qvbB=m
解得:R=5 m
设偏转距离为y,由几何知识得:R2=dBC2+(R﹣y)2
代入数据得y=1.0 m
粒子在B、C间运动时电场力做的功为:W=﹣qE2y=﹣mgy=﹣1.0×10﹣2J
由功能关系知,粒子的电势能增加了1.0×10﹣2J
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【题目】在某市区内,一辆小汽车在平直公路上以速度vA向东匀速行驶,一位观光游客正由南向北从斑马线上横过马路,汽车司机发现前方有危险(游客正在D处向北走)经0.7s作出反应,从A点开始紧急刹车,但仍将正步行至B处的游客撞伤,该汽车最终在C处停下.为了清晰了解事故现场,现以下图示之:为了判断汽车司机是否超速行驶,并测出肇事汽车速度vA,警方派一车胎磨损情况与肇事车相当的车以法定最高速度vm=14.0m/s行驶在同一马路的同一地段,在肇事汽车的出事点B急刹车,恰好也在C点停下来.在事故现场测得AB=17.5m、BC=14.0m、BD=2.6m,问:
(1)该肇事汽车的初速度vA是多大?
(2)游客横过马路的速度是多大?
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【题目】如图甲所示,50匝矩形闭合导线框.ABCD处于磁感应强度大小B=T的水平匀强磁场中,线框电阻不计。线框匀速转动时所产生的正弦交流电压图象如图乙所示。把该交流电压加在图丙中理想变压器的P、Q两端。已知变压器的原线圈I和副线圈Ⅱ的匝数比为5:1,交流电流表为理想电表,电阻R=,其他各处电阻不计,以下说法正确的是( )
A. t=0.1s时,电流表的示数为0 B. 副线圈中交流电的频率为5Hz
C. 线框面积为m2 D. 0.05s线圈位于图甲所示位置
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【题目】如图所示,一竖直放置的绝热气缸,顶部水平,在顶部安装有体积可以忽略的电热丝,在气缸内通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体,气体的温度为T0,绝热活塞的质量为m,横截面积为S,若通过电热丝缓慢加热,使得绝热活塞由与气缸底部相距h的位置下滑至2h的位置,此过程中电热丝放出的热量为Q,已知外界大气压强为p0,重力加速度为g,并且可以忽略活塞与气缸壁之间的摩擦和气体分子之间的相互作用,求:
(i)在活塞下滑至距顶部2h位置时,缸内气体温度T1
(ii)在活塞下滑过程中,缸内气体内能的增加量△U
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【题目】空间有平行于纸面的匀强电场,一电荷量为—q的质点(重力不计),在恒定拉力F的作用下沿虚线由M匀速运动到N,如图所示,已知力F和MN间夹角为θ,MN间距离为d,则( )
A. MN两点的电势差为
B. 匀强电场的电场强度大小为
C. 带电小球由M运动到N的过程中,电势能减少了
D. 若要使带电小球由N向M做匀速直线运动,则F必须反向
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【题目】关于液晶,下列说法正确的有( )
A. 晶体熔化后产物就是液晶
B. 不是所有物质都具有液晶态
C. 电子手表中的液晶在外加电压的影响下能够发光
D. 当液晶中电场强度不同时,液晶表现出光学各向异性
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【题目】关于波的干涉,下列说法正确的是( )
A. 振动加强的质点,位移始终最大
B. 振动加强的质点,两列波引起的分位移,总是方向相同的
C. 加强点的振动,能量始终最小
D. 加强点和减弱点的位置在传播中是随时相互交换的
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【题目】一辆质量为m的汽车在发动机牵引力F的作用下,沿水平方向运动。在t0时刻关闭发动机,其运动的vt图像如图所示。已知汽车行驶过程中所受的阻力是汽车重力的k倍,已知重力加速度为g,则:( )
A. 加速过程与减速过程的平均速度之比为1∶2
B. 加速过程与减速过程的位移大小之比为1∶2
C. 时间内汽车克服阻力做的功为
D. 汽车牵引力F做的功为
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【题目】宇航员来到某星球表面做了如下实验:将一小钢球由距星球表面高h(h远小于星球半径)处由静止释放,小钢球经过时间t落到星球表面,该星球为密度均匀的球体,引力常量为G.
(1)求该星球表面的重力加速度;
(2)若该星球的半径为R,忽略星球的自转,求该星球的密度;
(3)若该星球的半径为R,有一颗卫星在距该星球表面高度为H处的圆轨道上绕该星球做匀速圆周运动,求该卫星的线速度大小.
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