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【题目】如图所示,在水平向右的匀强电场中,用长为L不可伸长的绝缘细线拴住一质量为m,带电荷量为q的小球,线的上端固定于O点.细线与竖直方向成30°角时静止释放小球,小球开始摆动,当摆到A点时速度为零,此时OA恰好处于水平状态,设整个过程中细线始终处于拉直状态,静电力常量为k,忽略空气阻力.求:

1)判断小球电性;

2BA两点间的电势差UBA

3)匀强电场的场强E的大小.

【答案】(1)正电(2) (3)

【解析】试题分析:1)根据电场力对小球做功的正负判断电场力的方向,从而判断小球的电性;(2)对于小球1BA过程,运用动能定理和电场力做功公式W=qU,求解BA两点间的电势差U;(3)由几何知识确定出BA间沿电场线的距离d,再根据求解场强E的大小.

(1)若小球不带电,则从A点释放,将运动到与A点等高的地方,而实际上小球没能运动到与A点等高的地方,所以电场力对小球做了正功,电场力水平向右,而电场强度方向水平向右,则小球带正电;

2)小球从BA过程,由动能定理得:

解得:

3BA间沿电场线的距离为:

在匀强电场中,有:

联立解得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,升降机顶部栓有原长为20cm的竖直轻弹簧,弹簧下端挂了一重物,当升降机匀速运动时,弹簧长度为30cm.某段时间内升降机中的人看到弹簧的长度稳定在32cm,弹簧始终处在弹性限度内.则该段时间内升降机的运动可能是 (g取10m/s2)(  )

A.向上匀加速运动,加速度大小为2 m/s2
B.向上匀加速运动,加速度大小为5m/s2
C.向下匀减速运动,加速度大小为2 m/s2
D.向下匀减速运动,加速度大小为5m/s2

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【题目】抖动水平绳的一端,在细绳上产生的横波,当手停止抖动后( ).

A.波立即消失

B.波形立刻变乱

C.波源立即停止振动,但波继续由近及远传播

D.离波源远的质点先停止振动,离波源近的质点后停止振动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某质量为m的电动玩具小车在平直的水泥路上由静止沿直线加速行驶.经过时间t前进的距离为x,且速度达到最大值vm,设这一过程中电动机的功率恒为P,小车受阻力恒为F,则t时间内(  )

A. 小车做匀加速运动

B. 小车受到的牵引力逐渐增大

C. 合外力对小车所做的功为 Pt

D. 牵引力对小车所做的功为 Fx+mvm2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】太阳能路灯是采用晶体硅太阳能电池供电,用于代替传统公用电力照明的路灯,白天太阳能电池对蓄电池充电,晚上蓄电池的电能供给路灯照明。太阳光垂直照射到地面上时,单位面积的辐射功率为。某一太阳能路灯供电系统对一盏LED灯供电,太阳能电池的光电转换效率为15%左右,电池板面积1m2,采用一组24V的蓄电池(总容量300Ah),LED路灯规格为“40W24V”,蓄电池放电预留20%容量。下列说法正确的是

A. 蓄电池的放电电流约为0.6A

B. 一盏LED灯每天消耗的电能约为0.96kWh

C. 该太阳能电池板把光能转换为电能的功率约为40W

D. 把蓄电池完全充满电,太阳照射电池板的时间不少于38.4h

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【题目】如图所示为两个电阻的I﹣U图线,由图可知

1)甲乙两电阻阻值之比R1R2为多少?

2)给甲乙两端加相同的电压,则通过的电流之比I1I2为多少?

3)若甲乙两个导体中的电流相等(不为零)时,则电压之比为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】实验结果表明,当磁铁在线圈中运动(插入或拔出)时,闭合回路中会______________,这种现象叫做_____________________________.

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【题目】20161019日,天宫二号空间实验室与神舟十一号载人飞船在距地面393公里的轨道高度交会对接成功。由此消息对比神舟十一号与地球同步卫星的认识,正确的是(

A. 神舟十一号载人飞船中宇航员没有受到力的作用

B. 神舟十一号载人飞船的周期为24小时

C. 神舟十一号载人飞船的周期小于同步卫星的周期

D. 神舟十一号载人飞船中天平可以正常使用

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【题目】如图所示,在空间有两个磁感强度均为 B 的匀强磁场区域,上一个区域边界 AA′ DD′的间距为 H,方向垂直纸面向里,CC′ DD′的间距为 h, CC′下方是另一个磁场区域,方向垂直纸面向外. 现有一质量为 m、边长为 L (h < L < H ) 、电阻为 R 的正方形线框由 AA′上方某处竖直自由落下,恰能匀速进入上面一个磁场区域, 当线框的 cd 边刚要进入边界 CC′前瞬间线框的加速度大小 a1 = 0.2 g, 空气阻力不计,求:

1线框的 cd 边从 AA′运动到 CC′过程产生的热量 Q.

2当线框的 cd 边刚刚进入边界 CC′, 线框的加速度大小

3线框的 cd 边从边界 AA′运动到边界 CC′的时间.

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