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2.图(a)中A和B是真空中的两块面积很大的平行金属板,加上周期为T的交变电压,在两板间产生交变电压,在两板间产生交变的匀强电场.已知B板电势为零,A板电势φA随时间t变化的规律如图(b)所示(图中φ1、φ2和T均未知).在两板之间的中点P处,有一个带负电粒子(不计重力),在t=0时,粒子在电场力的作用下从静止开始运动.经过一个周期后(粒子没有和金属板相碰),该粒子恰好又回到P点,且粒子在P点的动能为Eh.则:
(1)φ1和φ2之比为多少?
(2)从O到$\frac{T}{2}$的过程中,电场力对粒子做的功为多少?

分析 (1)在0-$\frac{T}{2}$内,粒子一直向A极板运动,在$\frac{T}{2}$-T内,粒子先向A运动,速度为0后再反向向B运动,带电粒子在两板之间电压UAB按图所示规律变化的电场中受到电场力作用,从而做匀变速运动.结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
(2)根据动能定理求从O到$\frac{T}{2}$的过程中,电场力对粒子做的功

解答 解:设带电粒子的质量为m,电荷量为-q,两个金属板间距为d,
(1)在0-$\frac{T}{2}$内,粒子一直向A极板运动,设指向A极板的方向为正方向,
有:q$\frac{φ_1}{d}$=ma1…①
v1=a1$\frac{T}{2}$…②
q$\frac{φ_1}{d}$x=$\frac{1}{2}$mv12…③
在$\frac{T}{2}$-T内,粒子先向A运动,速度为0后再反向向B运动,设指向B极板的方向为正方向,有:q$\frac{φ_2}{d}$=ma2…④
v2=-v1+a2$\frac{T}{2}$…⑤
q$\frac{φ_2}{d}$x=$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12…⑥
由题意知:$\frac{1}{2}$mv22=Ek…⑦
①-⑥联合求解得:$\frac{v_1}{v_2}$=$\frac{1}{2}$,$\frac{φ_1}{φ_2}$=$\frac{1}{3}$,
(2)从0到$\frac{T}{2}$的过程中,电场力对粒子做功为:
W1=q$\frac{φ_1}{d}$x=$\frac{1}{2}$mv12=$\frac{1}{4}$${E}_{k}^{\;}$
答:(1)φ1和φ2之比为1:3
(2)从O到$\frac{T}{2}$的过程中,电场力对粒子做的功为$\frac{1}{4}{E}_{k}^{\;}$

点评 本题中粒子周期性变化的电场中运动,加速、减速交替,导致分析运动较复杂,考查分析复杂问题的能力.解决本题的关键理清粒子的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解,

练习册系列答案
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9.如图所示,羽毛球筒的A端封闭、B端开口,某同学欲从B端取出筒内的位于A端的羽毛球,他将球筒举到距离桌面H=40cm处,手握球筒让其快速竖直向下加速运动,该过程可看作是由静止开始的匀加速直线运动,经t=0.20s后球筒撞到桌面并立即停止,羽毛球则相对球筒继续向下滑动,当羽毛球的球托C滑到B端时恰好停止.若球筒总长L=39cm,羽毛球的长度d=7cm,设羽毛球相对球筒滑动时受到的摩擦阻力和空气阻力均恒定,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)球筒撞击到桌面前瞬间的速度大小;
(2)羽毛球相对球筒滑动时所受的总阻力大小与其重力大小的比值.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.某组同学为了探究弹簧的弹性势能与弹簧缩短的长度之间的关系,做了如下实验.将轻弹簧左端固定在墙上,在水平地面上放一滑块,在滑块上刻下一个箭头,在水平地面上沿弹簧轴线方向固定一刻度尺(如图10所示).弹簧无形变时与弹簧右端接触(不栓连)的滑块上的箭头指在刻度为x0=20.00cm处.向左推滑块,使箭头指在刻度为x1处,然后由静止释放滑块,滑块停止运动后箭头指在刻度为x2处.改变x1记下对应的x2,获得多组(x1,x2)如下表所示.表格中x、Ep分别为释放滑块时弹簧缩短的长度和弹簧的弹性势能(弹簧没有发生形变时,其弹性势能为0).已知滑块与地面间动摩擦因数处处为μ=0.5,滑块的质量m=0.2kg,实验中没有超过弹簧的弹性限度.请将表格填写完整.
第1次第2次第3次第4次第5次
x1(cm)18.0016.0014.0012.0010.00
x2(cm)22.0032.0050.0076.00110.00
x(cm)
Ep(J)
实验结论

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.一电荷量为q(q>0)、质量为m的带电粒子(不计重力),在匀强电场的作用下,在t=0时由静止开始运动,场强随时间变化的规律如图所示.求
(1)粒子从t=0到t=T的时间内运动的位移大小;
(2)若粒子从t=(n-1)T到t=nT(n为正整数)的时间内运动的位移为零,求n的值.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.待测电阻Rx的阻值约为100Ω,现要测量其阻值,实验室提供器材如下:
A.电流表A1(量程40mA,内阻r1约为10Ω);
B.电流表A2(量程20mA,内阻r2=30Ω);
C.电压表V(量程15V,内阻约为3000Ω);
D.定值电阻R0=120Ω;
E.滑动变阻器R(阻值范围0~5Ω,允许最大电流1.0A);
F.电源(电动势E=3V,内阻不计);
C.开关S及导线若干.
(1)为了使测量结果准确,以上器材不合适的是C.(用器材前对应的序号字母填写)
(2)利用其余的实验器材,设计测量Rx的最佳实验电路,将电路图画在实线框内并标明元
件符号.
(3)实验中需要测量的物理量有电流表A1的示数I1,电流表A2的示数I2,待测电阻的表达式Rx=$\frac{{{I_2}({{r_2}+{R_0}})}}{{{I_1}-{I_2}}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,M是一个小型理想变压器,原副线圈匝数之比n1:n2=22:5,接线柱a、b 接上一个正弦交变电源,电压随时间变化规律如图乙所示.变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏村料(电阻随温度升高而减小)制成的传感器,R1为一定值电阻.下列说法中正确的是(  )
A.电压表V的示数为50V
B.当传感器R2所在处出现火警时,电压表V的示数减小
C.当传感器R2所在处出现火警时,电流表A的示数增大
D.当传感器R2所在处出现火警时,电阻R1的功率变大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.一列简谐横波沿x轴方向传播,实线表示t=0s时刻的波形图,虚线表示t=0.2s时刻的波形图,已知波速为80m/s.则下列说法正确的是(  )
A.该波沿x轴负方向传播,其周期为0.15s
B.在t=0s时刻,波上质点a沿y轴负方向运动
C.从t=0s时刻起,在0.075s内a质点通过的路程为40cm
D.若观察者沿x轴正方向运动,则观察者单位时间内接收到波的个数大于波源的实际频率

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(1)当“∟”形杆转动的角速度达到最大时,OB杆转过的角度为多少?
(2)若使小球B也带上负电,仍将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放,OB杆顺时针转过的最大角度为90°,则小球B带的电量为多少?转动过程系统电势能的最大增加值为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,将边长为L、质量为m、电阻为R的正方形导线框竖直向上抛出,穿过宽度也为L、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里,线框向上离开磁场时的速度刚好是进入磁场时速度的一半,线框离开磁场后继续上升一段高度,并再次进入磁场时恰好做匀速运动,整个运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力,且有f=0.25mg,而线框始终保持在竖直平面内不发生转动.求
(1)线框最终离开磁场时的速度;
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同步练习册答案