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(2006?盐城二模)如图所示,两平行金属板水平放置,并接到电源上,一带电微粒P位于两板间处于静止状态,O1、O2分别为两个金属板的中点,现将两金属板在极短的时间内都分别绕垂直于O1、O2的轴在纸面内逆时针旋转一个角θ(θ<90°),则下列说法中正确的是(  )
分析:电容器保持与电源相连,电压不变.两金属板都分别绕垂直于O1、O2的轴在纸面内逆时针旋转一个角θ时,根据板间距离的变化,分析电场强度的变化,分析微粒所受电场力的变化,判断微粒做什么运动.
解答:解:设初状态极板间距是d,场强为E,旋转θ角度后,极板间距变为dcosθ,板间电压不变,根据公式E=
U
d
分析得知,板间场强变化为E′=
E
cosθ
,而且电场强度的方向也旋转了θ,由受力分析可知,电场力在竖直方向的分力为F=qE′cosθ=qE,仍与重力平衡,水平方向电场力有向左的分力,所以微粒向左匀加速直线运动,由于极板间距变小,导致电容变大,因电压不变,所以电量增加.故ABC错误,D正确;
故选D
点评:解决题目的关键是确定新场强与原来场强在大小、方向上的关系.本题属中档题目.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

(2006?盐城二模)如图1所示,空间存在B=0.5T,方向竖直向下的匀强磁场,MN、PQ是水平放置的平行长直导轨,其间距L=0.2m,R是接在导轨一端的电阻,ab是跨接在导轨上质量m=0.1kg的导体棒.从零时刻开始,对ab棒施加一个大小为F=0.45N,方向水平向左的恒定拉力,使其从静止开始沿导轨滑动,过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好,图2是棒的速度--时间图象,其中AO是图象在O点的切线,AB是图象的渐近线.

(1)除R以外,其余部分的电阻均不计,求R的阻值.
(2)当棒的位移为100m时,其速度已经达到了最大速度10m/s,求在此过程中电阻R上产生的热量.

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(2006?盐城二模)如图1所示为探究“水流射程与排水孔高度的关系”的实验装置. 在一个一端开口的塑料筒侧壁的母线上钻一排小孔,使小孔间距相等.实验时将筒内注满水,并保持水面高度H不变,测出相应的高度h和射程S为
h/cm 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 20.0 25.0
S/cm 11.0 15.0 19.0 22.0 23.0 22.5 17.0 6.5

(1)根据所测数据,在坐标纸上作出小孔高度h和对应的射程s的关系曲线.
(2)根据测得数据和关系曲线图2可以判断:在 h=
1
2
1
2
 H时,射程s最大.
(3)为什么在靠近水面处和靠近底面处射程s都很小,说说你的看法
由S=v0
2h
g
知,在靠近水面处v0较小,而靠近底面处h较小,射出s都很小
由S=v0
2h
g
知,在靠近水面处v0较小,而靠近底面处h较小,射出s都很小

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2006?盐城二模)如图所示,水平虚线L1、L2间的高度差h=5cm,L1的上方和L2的下方都存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直向上的匀强电场,下方磁场的磁感应强度是上方的
2
倍,一带电微粒正好能在竖直平面内沿图中轨迹做周期性运动,在两磁场中的轨迹是半圆.当运动到轨迹最低点时,如果撤去电场,微粒将做匀速直线运动.取g=10m/s2
(1)说出微粒的绕行方向;
(2)分别求出微粒在两磁场中的速度大小;
(3)求出微粒在磁场中的偏转半径.

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(2006?盐城二模)现用 220V和11kV种电压来输电,如果输送的电功率、输电线上的功率损失、导线的长度和电阻率都相同,则对应的两种导线横截面积之比为(  )

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(2006?盐城二模)竖直平面内有一光滑圆弧形轨道,O为最低点,A、B两点距0点的高度分别为h和4h,现从A点释放一质量为M的大物体,且每隔适当的时间从B点释放一质量为m的小物体,它们和大物体碰撞后都结为一体,已知M=100m,
(1)若每当大物体向右运动到O点时,都有一个小物体与之碰撞,问碰撞多少次后大物体的速度最小?
(2)若大物体第一次向右运动到0点时,和小物体碰撞,以后每当大物体向左运动到0点时,才与一个小物体碰撞,问共碰撞多少次后大物体能越过A点?
(3)若每当大物体运动到0点时,都有一个小物体与之碰撞,问碰撞50次后,大物体运动的最大高度为h的几分之几?

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