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16.原有一油滴静止在极板水平放置的平行板电容器中,给电容器再充上一些电荷△Q,油滴开始向上运动,经ts后,电容器突然放电失去一部分电荷△Q′,又经ts,油滴回到原位置,假如在运动过程中油滴电荷量一定,则(  )
A.$\frac{△{Q}^{′}}{△Q}$=$\frac{4}{1}$B.$\frac{△{Q}^{′}}{△Q}$=$\frac{3}{1}$C.$\frac{△{Q}^{′}}{△Q}$=$\frac{2}{1}$D.$\frac{△{Q}^{′}}{△Q}$=$\frac{1}{1}$

分析 根据油滴的受力情况可得出物体的运动情况;根据牛顿第二定律及运动学公式可得出相应的公式,联立可求得电荷量变化的比值.

解答 解:给电容器再充上一些电荷△Q,由于油滴受到向上的电场力大于重力,故油滴竖直向上做匀加速直线运动;
电容器突然放电失去一部分电荷△Q′,由于开始时,油滴已有向上的速度,故油滴先竖直向上做匀减速直线运动,然后反向做初速度为零的匀加速直线运动.
设油滴的质量为m,带电量为q,电容器板间距离为d,电容器为C.在第一步过程中,设电容器的充电量为Q,板间电压为U0,场强为E0,受力情况如图甲所示:
由题意得E0q=mg,U0=$\frac{Q}{C}$,E0=$\frac{{U}_{0}}{d}$
联立解得mg=$\frac{Qq}{Cd}$.
在第二步过程中,设板间电压为U1,场强为E1,油滴的加速度大小为a1,ts末的速度为υ1,位移为s,受力情况如图乙所示,有
  U1=$\frac{Q+△Q}{C}$,E1=$\frac{{U}_{1}}{d}$,s=$\frac{1}{2}$a1t2,E1q-mg=ma1,v1=a1t

在第三步过程中,设板间电压为U2,场强为E2,油滴的加速度大小为a2,受力情况如图丙所示.
  U2=$\frac{Q+△Q-△Q′}{C}$,E2=$\frac{{U}_{2}}{d}$,-s=$\frac{1}{2}$a2(2t)2,mg-E2q=ma2
由以上各式得$\frac{△Q′}{△Q}$=$\frac{2}{1}$;
故选:C.

点评 本题过程较为复杂,但只要细心分析,找出物体受力及运动学关系,结合电容器的性质即可求解.

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6.以下叙述正确的是(  )
A.牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因
B.法拉第首先发现电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象的联系
C.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果
D.英国的亚当斯和法国的勒维耶独立地利用万有引力定律计算出了天王星的轨道,人们称天王星为“笔尖下发现的行星”

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试问:(1)偏转电场中的电压E为多大.    
(2)当质子刚进入偏转电场的速度V0为多大.
(3)质子刚飞离偏转电场时,其偏转距离Y是多少.
(4)质子打在点荧光屏上会出现闪光点离偏转电场中央线多远.
(5)若在偏转电场中家交变电压U,荧光屏上出现的闪光点的最大范围.(以向上为正方向)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如果要较准确地“探究加速度与力、质量的关系”,则需利用打点计时器来记录滑轮小车的运动情况.某同学得到一条用打点计时器打下的纸带,并在其上取了O、A、B、C、D、E、F共7个计数点(图1中每相邻两个计数点间还有四个打点计时器打下的点未画出),打点计时器接的是50Hz的低压交流电源.他将一把毫米刻度尺放在纸上,其零刻度和计数点O对齐.

(1)由以上数据可计算出打点计时器在打A、B、C、D、E各点时物体的速度,其中打E点的速度vE=0.235m/s.(保留三位有效数字)
(2)如某同学已求得A、B、C、D四点的瞬时速度分别为0.078m/s、0.12m/s、0.16m/s、0.20m/s.试根据以上数据和你求得的E点速度,在图2的坐标纸中作出v-t图象.要求标明坐标及其单位,坐标的标度值(即以多少小格为一个单位)大小要取得合适,使作图和读数方便,并尽量充分利用坐标纸.从图象中求得物体的加速度a=0.42m/s2.(保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,挂在弹簧下端的条形磁铁在闭合线圈内振动,如果空气阻力不计,则(  )
A.磁铁的振幅不变B.磁铁做阻尼振动
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(2)经5s物体运动了多远?5s末的速度是多大?
(3)5s末撤去拉力,求8s末的速度是多大?
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