【题目】如图倾角为30°的直角三角形的底边BC长为2L , 处在水平位置,O为底边中点,直角边AB为光滑绝缘导轨,OD垂直AB。现在O处固定一带正电的物体,让一质量为m、带正电的小球从导轨顶端A静止开始滑下(始终不脱离导轨),测得它滑到D处受到的库仑力大小为F。则它滑到B处的速度大小为和加速度的大小 . (重力加速度为g)
【答案】;?
【解析】由几何关系可得,D是AB线段的中点,OD是AB线段的中垂线,故BO=AO , 故AB在同一等势面上,所以,q由A到B的过程中电场中电场力作功为零;根据动能定理,有 ,解得 ;根据几何关系可得 ,设O点带电体的电荷量为Q , 则根据库仑定律可得:在D点的库仑力为 ,在B点,电荷q受重力、电场力和支持力,在平行AB杆的方向,在B点受的库仑力为 ,方向水平向左,以AB轴和垂直AB方向建立坐标轴,根据正交分解可得: ,解得 .
【考点精析】通过灵活运用库仑定律,掌握在真空中两个点电荷间的作用力跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们之间的距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上;适用条件:真空中的点电荷即可以解答此题.
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【题目】如图所示,将一个已知力F分解为F1、 F2 , 已知F=10N , F1与F的夹角为37, 则F2的大小不可能是:(sin37=0.6 ,cos37=0.8)( )
A.4N
B.6N
C.10N
D.100N
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【题目】如图所示,将一个小球水平抛出,抛出点距水平地面的高度h=1.8 m,小球抛出的初速度为v0=8 m/s.不计空气阻力.取g=10 m/s2.求:
(1)小球从抛出到落地经历的时间t;
(2)小球落地点与抛出点的水平距离x;
(3)小球落地时的速度大小v.
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【题目】如图所示,匀强电场的场强E=3×105V/m,A、B两点相距0.2m,两点连线与电场的夹角是60°,下列说法正确的是( )
A. A、B两点间的电势差是UAB=6×104V
B. 若取A点的电势为0,则B点的电势φB=3×104V
C. 电荷量2×10-4C的正电荷从A点运动到B点电势能减少6J
D. 电荷量2×10-4C的负电荷从A点运动到B点电场力做功为6J
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【题目】在民航业内,一直有“黑色10分钟”的说法,即从全球已发生的飞机事故统计数据来看,大多数的航班事故发生在飞机起飞阶段的3分钟和着陆阶段的7分钟。飞机安全事故虽然可怕,但只要沉着冷静,充分利用逃生设备,逃生成功概率相当高,飞机失事后的90秒内是逃生的黄金时间。如图为飞机逃生用的充气滑梯,滑梯可视为理想斜面,已知斜面长L=8m,斜面倾斜角θ=37°,人下滑时与充气滑梯间动摩擦因素为 =0.5。不计空气阻力,g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)旅客从静止开始由滑梯顶端滑到底端逃生,需要多长时间?
(2)一旅客若以v0=4.0m/s的初速度抱头从舱门处水平逃生,当他落到充气滑梯上后没有反弹,由于有能量损失,结果他以v=4.0m/s的速度开始沿着滑梯加速下滑。该旅客以这种方式逃生与(1)问中逃生方式相比,节约了多长时间?
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【题目】如图所示光滑管形圆轨道半径为R(管径远小于R),小球a.b大小相同,质量相同,均为m,其直径略小于管径,能在管中无摩擦运动.两球先后以相同速度v通过轨道最低点,且当小球a在最低点时,小球b在最高点,以下说法正确的是 ( )
A.当v=时,小球b在轨道最高点对轨道无压力
B.当小球b在最高点对轨道无压力时,小球a比小球b所需向心力大5mg
C.速度v至少为,才能使两球在管内做圆周运动
D.只要v≥,小球a对轨道最低点压力比小球b对轨道最高点压力都大6mg
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【题目】在下面研究的各个问题中可以被看作质点的是( )
A.研究奥运会乒乓球男单冠军孔令辉打出的弧旋球
B.考查奥运会冠军王军霞在万米长跑中的速度
C.观察跳水冠军伏明霞在跳水比赛中的动作
D.研究一列火车通过某一路标的时间
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【题目】如图所示,一水平方向足够长的传送带以恒定的速率v1沿顺时针方向运动,传送带右端有一与传送带等高的光滑水平面,物体以恒定的速率v2沿直线向左滑上传送带后,经过一段时间又返回光滑水平面上,这时速率为v2′,则下列说法正确的是( )
A. 若v1<v2,则v2′=v1
B. 若v1>v2,则v2′=v2
C. 不管v2多大,总有v2′=v2
D. 只有v1=v2时,才有v2′=v1
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