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10.如图所示,平行于纸面的匀强电场中有三点A、B、C,其连线构成边长L=$\sqrt{3}$cm的等边三角形,现将一电荷量为q1=-1×10-8C的点电荷从A点移到B点,电场力做功为W1=3×10-6J,将另一电荷量为q2=2×10-8C的点电荷从A点移到C点,电荷克服电场力做功为W2=6×10-6J.
(1)求匀强电场的电场强度大小和方向;
(2)一质量为m=1×10-6kg、电荷量q=3×10-8C的微粒在B点时的速度方向指向C,随后恰好通过A点,求该微粒通过A点时的动能.(微粒所受重力不计)

分析 (1)粒子由A沿直线移到B的过程中,电场力做功,求出AB的电势差,同理求出AC电势差,根据电势差与电势的关系即可求得电势,根据电场线与等势线垂直,确定电场强度的方向.根据匀强电场的电势差与电场强度的关系求出场强的大小.
(2)粒子在电场中做类平抛运动,结合运动学公式和动能定理求出微粒通过A点时的动能.

解答 解:(1)点电荷q1从A点移到B点,有:
W1=q1UAB…①
代入数据解得:UAB=-300V
点电荷q2从A点移到C点,有:
W2=q2UAC…②
代入数据解得:UAC=-300V
由UAB=UAC可知B、C两点电势相等,过A作AD垂直于BC,如图所示,
所以电场方向是由D指向A.由匀强电场中场强和电势的关系有:
UAC=ELsin60°…③
解得:E=2×104V/m
(2)微粒在B点时的速度方向与电场方向垂直,故微粒从B点到A点是做类平抛运动,设微粒在B点时的速度大小为v0,经时间t运动到A点,微粒加速度大小为a
在BC方向上:Lcos60°=v0t…④
在DA方向上:$Lsin60°=\frac{1}{2}a{t}^{2}$…⑤
又有:qE=ma…⑥
对微粒从B点到A点,由动能定理有:
${E}_{kA}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=q{U}_{BA}$…⑦
由④~⑦并代入数据可得:EKA=9.75×10-6J.
答:(1)匀强电场的场强大小为2×104V/m,方向由D指向A.
(2)该微粒通过A点时的动能为9.75×10-6J.

点评 解决本题的关键掌握电势差与电场强度的关系,注意d是沿电场线方向上的距离,以及知道电场线与等势线垂直,由高电势指向低电势.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,是一传送装置,其中AB段粗糙,AB段长为L=1m,动摩擦因数u=0.5,BC、DEN段均可视为光滑,DEN是半径为r=0.5m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过.其中N点又与足够长的水平传送带的右端平滑对接,传送带以4m/s的速率沿顺时针方向匀速转动,小球与传送带之间的动摩擦因数也为0.5.左端竖直墙上固定有一轻质弹簧,现用一可视为质点的小球压缩弹簧至A点后由静止释放(小球和弹簧不粘连),小球刚好能沿圆弧DEN轨道滑下,而始终不脱离轨道.已知小球质量m=0.2kg,g取10m/s2
(1)求小球到达D点时速度的大小及弹簧压缩至A点时所具有的弹性势能;
(2)小球第一次滑上传送带到第一次离开传送带的过程中,在传送带上留下多长的痕迹?
(3)如果希望小球能沿着半圆形轨道上下不断地来回运动,且始终不脱离轨道,则传送带的速度应满足什么要求?

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1.下面对某原子核衰变的描述中正确的是(  )
A.放出一个β粒子后,原子核的中子数减少1,原子序数少1
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C.放出一个α粒子后,原子核的质量数少4,电荷数少2
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18.公元1543年,哥白尼的著作《天体运行论》正式发表,该书中提出行星绕太阳做匀速圆周运动,6颗行星运动的示意图如图所示.假设行星只受到太阳的引力,按照哥白尼上述的观点.下列说法中正确的是(  )
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C.6颗行星中,土星绕太阳运动的向心加速度最大
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5.如图所示,水平地面上的小车固定有一竖直的杆,杆上套有一小球,杆表面各处粗糙程度相同.当小车在地面上作直线运动时,小球相对杆匀速下滑,下列对该过程的分析,其中正确的是(  )
A.小球不可能作匀速直线运动
B.小球可能作匀变速直线运动
C.小球的位移一定大于小车的位移
D.如果小车的速度均匀增大,小球的速度也均匀增大

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15.如图所示,一物体在一水平恒力的作用下在光滑的水平面内做曲线运动,当物体从M点经P点(图中未标出)运动到N点时,其速度方向恰好改变了90°,由M点运动到P点与从P点运动到N点的时间相等,则(  )
A.物体在M点的速度vM一定大于N点的速度vN
B.物体在从M点运动到P点与从P点运动到N这两段时间内的速度变化量大小相等,方向相同
C.物体从M点到N点的过程中速率一定是先减小后增大
D.物体从M点到N点的过程中速率一定是先增加后减小

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2.如图所示,两个小球从水平地面上方同一点O分别以初速度v1、v2水平抛出,落在地面上的位置分别是A和B,O′是O在地面上的竖直投影,且O′A:AB=2:3.若不计空气阻力,则两小球(  )
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19.质量分别为m1和m2双星绕其连线上某一点做匀速圆周运动,已知它们之间的距离为R,求它们的轨道半径和周期分别是多少.

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正确的实验方案是D
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