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【题目】水平放置的平行金属板AB间的距离d=01m,板长L=03m,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间,距金属板右端x=05m处竖直放置一足够大的荧光屏,现在AB板间加如图b所示的方波形电压,已知U0=10×102V,在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m=10×10-7kg,电荷量q=10×10-2C,速度大小均为v0=1104m/s,带电粒子的重力不计,则:

1求粒子在电场中的运动时间;

2求t=0时刻进入的粒子离开电场时在竖直方向的位移;

3若撤去挡板,求荧光屏上出现的光带长度。

【答案】1

2

30095m

【解析】

试题分析:1进入电场的粒子在水平方向不受力,做匀速直线运动L=v0t

电子在电场中运动时间

2电子在电场运动时间一共是,根据两极板电压变换图b,竖直方向其中电子匀加速运动,电子匀减速直线运动,

由于电压大小一样,所以加速度大小相等

离开电场时竖直方向位移

3挡板去后,所有粒子离开电场的速度都相同。示意图如下

t=0时刻进入的粒子,正向偏转位移最大,且运动过程没有速度反向

若粒子进入的位置合适,粒子可以从极板的上边沿离开电场。

时刻进入的粒子反向偏转过程中位移最大是速度减小到0的时候,若粒子位置合适,粒子此时刚好到达下极板,随后开始加速,时间为,此粒子下面的粒子将打在下极板上而不能离开电场。

次粒子正向偏移为

根据离开粒子速度大小方向相同,判断打在荧光屏上面的光带长度为

练习册系列答案
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【题目】如图所示,一个不带电的枕型导体AB,放在带正电的导体C附近(它们均与地绝缘)达到静电平衡后,下列说法正确的是(  )

A. A端带负电 B. B端带负电

C. 电势φA>φB D. 电势φA<φB

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【题目】如图,一块长度为、质量为的长木板静止放置在粗糙水平地面上。另有质量为的小铅块可看做质点,以的水平初速度向右冲上木板。已知铅块与木板间的动摩擦因数为,木板与地面间的动摩擦因数为,重力加速度取,求:

铅块刚冲上木板时,铅块与木板的加速度的大小;

铅块从木板上滑落所需时间;

为了使铅块不从木板上滑落,在铅块冲上木板的瞬间,对长木板施加一水平向右的恒定拉力F,求恒力F的范围。

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【题目】在同一公路上有abc三辆汽车,t=0时三辆车位于同一位置,它们的v-t 图像如图所示。根据图像中的信息,以下说法正确的是

A. 0~2s内,a车静止不动

B. 0~8s内,b车与c车的运动方向相同

C. 3s~4s之间的某个时刻,a车与c车相遇

D. 2s~6s内,三辆车中运动加速度最小的是b

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【题目】某同学在研究平抛运动时,发现原来的实验方法不容易确定平抛小球在运动中的准确位置.于是,如图所示,在实验中用了一块平木板附上复写纸和白纸,竖直立于正对槽口前某处,使小球从斜槽上滑下,小球撞在木板上留下痕迹A,将木板向后移距离x,再使小球从斜槽上同样高度滑下,小球撞在木板上留下痕迹B,将木板再向后移距离x,小球再从斜槽上同样高度滑下,再得到痕迹C.A、B间距离y1,A、C间距离y2.若测得木板后移距离x=10cm,测得y1=6.0cm,y2=16.0cm.

(1)根据以上物理量导出测量小球初速度公式v0=______(用题中所给字母表示).

(2)小球初速度值为______.(保留2位有效数字,g9.8m/s2

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【题目】在做研究匀变速直线运动实验中,打点计时器打出的一条纸带(部分)如图所示,若ABC ……计数点间的时间间隔均为0.10s ,从图中给定的数据,可求出小车的加速度大小是________m/s2,打下C点时小车的速度大小是________m/s.(结果保留2位有效数字)

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【题目】如图所示,两个带等量正电荷的小球A、B(可视为点电荷),被固定在光滑绝缘的水平面上.P、N是小球A、B的连线的水平中垂线,且PO=ON.现将一个电荷量很小的带负电的小球C(可视为质点),由P点静止释放,在小球C向N点运动的过程中,下列关于小球C的速度图象中,可能正确的是( )

A. B.

C. D.

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【题目】在一端封闭、内径均匀的直玻璃管内,有一段水银柱封闭一定质量的理想气体a。将管口向上竖直放置,若温度为T,达到平衡时,气柱a的长度为L ;将管口向下竖直放置,若温度为T1,达到平衡时,气柱a的长度为L1。然后将管平放在水平桌面上,此时温度为T2,在平衡时,气柱a的长度为L2。已知:TT1T2L L1;大气压P0一直保持不变,不计玻璃管和水银的体积随温度的变化。求:L2

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【题目】如图甲,间距L=1.0m的平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨左端MP之间接有一阻值为R=0.1Ω的定值电阻,导轨电阻忽略不计.一导体棒ab垂直于导轨放在距离导轨左端d=1.0m,其质量m=.01kg,接入电路的电阻为r=0.1Ω,导体棒与导轨间的动摩擦因数=0.1,整个装置处在范围足够大的竖直方向的匀强磁场中.选竖直向下为正方向,t=0时刻开始,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,导体棒ab一直处于静止状态.不计感应电流磁场的影响,t=3s,突然使ab棒获得向右的速度v0=10m/s,同时在棒上施加一方向水平、大小可变化的外力F,保持ab棒具有大小恒为a=5m/s2方向向左的加速度,g=10m/s2.

(1)求前3s内电路中感应电流的大小和方向.
(2)ab棒向右运动且位移x1=6.4m时的外力F.
(3)t=0时刻开始,当通过电阻R的电量q=5.7C,ab棒正在向右运动,此时撤去外力F,且磁场的磁感应强度大小也开始变化(图乙中未画出),ab棒又运动了x2=3m后停止.求撤去外力F后电阻R上产生的热量Q.

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