【题目】长为L的平行金属板水平放置,两极板带等量的异种电荷,板间形成匀强电场,一个带电量为+q、质量为m的带电粒子,以初速度v0紧贴上极板垂直于电场线方向进入该电场,刚好从下极板边缘射出,射出时速度恰与下极板成30°角,如图所示,不计粒子重力.
(1).粒子末速度的大小;
(2).匀强电场的场强;
(3).两板间的距离.
【答案】(1) (2) (3)
【解析】试题分析:(1)粒子在电场中做类平抛运动,水平方向是匀速直线运动,竖直方向是匀加速直线运动,由此可以求得粒子末速度的大小;
(2)由竖直方向是匀加速直线运动,根据匀加速运动的速度公式和牛顿第二定律可以求得匀强电场的场强;
(3)由匀加速直线运动的规律求得板间距离的大小.
解:(1)粒子在电场中做的是类平抛运动,
由图可得,粒子的末速度为
V==.
(2)∵V⊥=V0tan30°=
粒子在板间运动的时间为 t=
垂直于板的速度的大小为 V⊥=at=,
解得:E=.
(3)粒子子在竖直方向上做的是匀加速运动,
由匀变速运动的规律可得,
d=t=L.
答:(1)粒子末速度的大小是;
(2)匀强电场的场强大小为;
(3)两板间的距离d为L.
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【题目】A车在直线公路上以20m/s的速度匀速行驶,因大雾天气能见度低,当司机发现正前方有一辆静止的B 车时,两车距离仅有76m,A车司机立即刹车(不计反应时间)而做匀减速直线运动,加速度大小为2m/s2(两车均视为质点),求:
(1)通过计算判断A能否会撞上B车?若能,求A车从刹车开始到撞上B车的时间?(假设B车一直静止,取 =2.45)
(2)为了避免碰撞,A车在刹车同时,如果向B车发出信号,B车收到信号经△t=2s的反应时间才开始匀加速向前行驶,问:B车加速度a2至少多大才能避免事故?(这段公路很窄,无法靠边让道)
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【题目】如图所示,直线A是电源的路端电压和电流的关系图线,直线B、C分别是电阻R1、R2的两端电压与电流的关系图线,若将这两个电阻分别接到该电源上,则( )
A. R2接在电源上时,电源的效率高
B. R1接在电源上时,电源的输出功率大
C. R1接在电源上时,电源的效率高
D. 电源的输出功率一样大
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【题目】下面是某同学对电场中的一些概念及公式的理解,其中正确的是( )
A. 根据真空中点电荷的电场强度公式可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带电荷量有关
B. 根据电势差的定义式可知,带电荷量为1C的正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则A、B两点间的电势差为1V
C. 根据电场强度的定义式可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比
D. 根据电容的定义式可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比
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【题目】在科学发展史上,很多科学家做出了杰出的贡献.他们在物理学的研究过程中应用了很多科学的思想方法.下列叙述不正确的是( )
A. 法拉第首先提出用电场线描绘抽象的电场,这是一种形象化的研究方法
B. 库仑得出库仑定律并用扭秤实验最早测出了元电荷e的数值
C. 用点电荷来代替实际带电的电荷是采用了理想化物理模型的方法
D. 场强表达式和电势差都是利用比值法得到的定义式
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【题目】如图所示,小圆环A系着一个质量为m2的物块并套在另一个竖直放置的大圆环上,有一细线一端拴在小圆环A上,另一端跨过固定在大圆环最高点B的一个小滑轮后吊着一个质量为m1的物块.如果小圆环、滑轮、绳子的大小和质量以及相互之间的摩擦都可以忽略不计,绳子又不可伸长,若平衡时弦AB所对应的圆心角为α,则两物块的质量比m1:m2应为( )
A. cos B. sin C. 2sin D. 2cos
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【题目】如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造卫星,下列说法中正确的是( )
A. b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度
B. b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度
C. b、c的运行周期相同,且小于a的运行周期
D. 由于某种原因,a的轨道半径缓慢减小,a的线速度将逐渐增大
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【题目】如图所示圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同的速率沿着AO方向对准圆心O射入磁场,其运动轨迹如图所示。若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是( )
A. a粒子速率最大
B. c粒子在磁场中运动的时间最长
C. c粒子速率最大
D. 它们做圆周运动的周期
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