【题目】(14分)如图所示,带有等量异种电荷的平行金属板M、N竖直放置,M、N两板间的距离d=0.5 m。现将一质量m=1×10-2 kg、电荷量q=4×10-5 C的带电小球从两极板上方的A点以v0=4 m/s的初速度水平抛出,A点距离两板上端的高度h=0.2 m;之后小球恰好从靠近M板上端处进入两板间,沿直线运动碰到N板上的C点,该直线与曲线的末端相切。设匀强电场只存在于M、N之间,不计空气阻力,取g=10 m/s2。求:
(1)小球到达M极板上边缘B位置时速度的大小和方向;
(2)M、N两板间的电场强度的大小和方向;
(3)小球到达C点时的动能。
【答案】(1)大小为m/s 方向为
(θ为速度方向与水平方向的夹角)
(2)大小为5×103 N/C 方向为水平向右 (3)0.225 J
【解析】(1)小球平抛运动过程水平方向做匀速直线运动,vx=v0=4 m/s(1分)
竖直方向做匀加速直线运动,,vy=gt1=2 m/s(2分)
得解:m/s(1分)
方向,(θ为速度方向与水平方向的夹角)(1分)
(2)小球进入电场后,沿直线运动到C点,所以重力与电场力的合力即沿该直线方向
(2分)
得解: N/C,方向水平向右(2分)
(3)进入电场后,小球受到的合外力(1分)
B、C两点间的距离,
(1分)
从B到C由动能定理得:(1分)
解得:EkC=0.225 J(2分)
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【题目】关于自由落体运动,下列说法正确的是( )
A.下落时间由下落的高度决定
B.重的物体下落快,轻的物体下落慢
C.自由落体的位移与时间成正比
D.自由落体的位移与速度成正比
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【题目】(12分)如图所示,电源电动势E=10 V,内阻r=0.5 Ω,标有“8 V,16 W”的灯泡恰好能正常发光,电动机M绕组的电阻R0=1 Ω,求:
(1)路端电压;
(2)电源的总功率;
(3)电动机的输出功率。
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【题目】如图所示电路,电源内阻不可忽略,且R1>r。开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中
A.电压表与电流表的示数都减小
B.电压表与电流表的示数都增大
C.R1上消耗的功率增大
D.电源输出的功率增大
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【题目】已知磁敏电阻在无磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大。为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路。电源的电动势E和内阻r不变,在无磁场时调节变阻器R使小灯泡L正常发光,若探测装置从无磁场区进入磁场区,则
A.电压表的示数变小
B.磁敏电阻两端电压变小
C.小灯泡L变亮甚至烧毁
D.通过滑动变阻器的电流变大
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【题目】如图,滑块A、B的质量分别为mA和mB,由轻质弹簧相连,置于光滑水平面上,把两滑块拉近,使弹簧处于压缩状态并用一轻绳绑紧,两滑块一起以恒定的速率v0向右滑动。若轻绳突然断开,弹簧第一次恢复到原长时滑块A的动量为P,方向向左,求在弹簧第一次恢复到原长时
(1)滑块B的动量PB大小和方向;
(2)若mA= mB=m,滑块B的速度大小v
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【题目】如图所示,虚线A、B、C表示某电场中的三个等势面,相邻等势面间的电 势差相等。一电子从右侧垂直等势面C向左进入电场,运动轨迹与等势面分别相交于a、b、c三点,则可以判断
A. 电子由右向左加速度变大
B. 三个等势面的电势大小为
C. 电子由a到b电场力做功大于b到c电场力做功
D. 电子由a到c过程中电势能不断增大
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【题目】关于原子的下列说法中正确的是( )
A.原子是化学反应中的最小微粒,是不可再分的
B.原子是化学反应中的最小微粒,是可以分割的
C.原子是保持物质化学性质的最小微粒,是可以分割的
D.认为原子具有复杂结构是从发现电子开始的
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