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10.如图所示,质量为m的小球A穿在绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电,电量为q,在杆上B点处固定一个电量为Q的正电荷.将A由距B竖直高度为H处无初速释放,小球A下滑过程中电量不变.不计A与细杆间的摩擦,整个装置处在真空中.已知静电力恒量k和重力加速度g,求:
(1)A球刚释放时的加速度;
(2)当A球的速度最大时,求此时的库仑力多大.
(3)当A球的速度最大时,求此时A球与B点的距离.

分析 (1)对A球受力分析,受到重力、支持力和静电斥力,根据牛顿第二定律求加速度;
(2)小球A先加速下滑,当静电斥力等于重力的下滑分量时,小球速度最大,求的库仑力
(3)球A先加速下滑,当静电斥力等于重力的下滑分量时,小球速度最大,求的库仑力

解答 解:(1)由牛顿第二定律得:mgsinα-F=ma,
由库仑定律得:F=k$\frac{Qq}{{r}^{2}}$,由几何知识得:r=$\frac{H}{sinα}$,
解得:a=gsinα-$\frac{kQqsi{n}^{2}α}{m{H}^{2}}$;
(2)当A球所受合力为零,加速度为零时,速度最大,即F=mgsinα
(3)当A球所受合力为零,加速度为零时,速度最大.
设此时AB间距离为L,由平衡条件得:mgsinα=k$\frac{Qq}{{r}^{2}}$,
解得:$L=\sqrt{\frac{kQq}{mgsinα}}$;
答:(1)A球刚释放时的加速度为gsinα-$\frac{kQqsi{n}^{2}α}{m{H}^{2}}$;
(2)当A球的速度最大时,此时的库仑力为mgsinα
(3)当A球的速度最大时,此时A球与B点的距离为$\sqrt{\frac{kQq}{mgsinα}}$

点评 本题关键对小球A受力分析,然后根据牛顿第二定律求解加速度,根据力与速度关系分析小球A的运动情况

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.一物体做方向不变的直线运动,前5秒内的位移为15m,后3秒内位移为5m,则物体在前5秒内的平均速度为3m/s,全过程8秒内的平均速度为2.5m/s.

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1.如图甲所示,矩形线圈绕轴OO′在匀强磁场中匀速转动,线圈中产生的电动势随时间变化规律如图乙所示,则(  )
A.t1时刻线圈通过中性面B.t2时刻线圈中磁通量最大
C.t3时刻线圈中磁通量变化率最大D.t4时刻线圈中磁通量变化率最大

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18.如图1所示是某同学由打点计时器得到的表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点间还有四个点没有画出,打点计时器打点的时间间隔T=0.02s,其中x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.33cm、x4=8.95cm、x5=9.61cm、x6=10.26cm.某同学进行实验的主要步骤是:将橡皮筋的一端固定在木板上的A

(1)如表列出了打点计时器打下B、C、F时小车的瞬时速度,请在表中填入打点计时器打下D、E两点时小车的瞬时速度.(结果保留三位有效数字)
位置BCDEF
速度/(m•s-1)0.7370.8010.994
(2)以A点为计时起点,在坐标图2中画出小车的速度-时间关系线.
(3)根据你画出的小车的速度-时间关系图线计算出小车的加速度a=0.64m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.《用油膜法估测分子的大小》的实验中:
(1)关于用油膜法粗测分子直径实验的科学依据,下列说法正确的是ABD
A、将油膜看成单分子油膜      B、不考虑各油分子间的间隙
C、考虑了各油分子间的间隙    D、将油膜分子看成球形
(2)在用“油膜法”估测分子的大小的实验中,实验简要步骤如下:
A.将画有油膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,数出轮廓内的方格数(不足半个的舍去,多于半个的算一个),再根据方格的边长求出油膜的面积S.
B.将一滴酒精油酸溶液滴在水面上,待油酸薄膜的形状稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔将薄膜的形状描画在玻璃板上
C.用浅盘装入约2cm深的水,然后将痱子粉或石膏粉均匀地撒在水面上
D.用公式d=$\frac{V}{s}$,求出薄膜厚度,即油酸分子的大小
E.根据酒精油酸溶液的浓度,算出一滴溶液中纯油酸的体积V
F.用注射器或滴管把事先配制好的酒精油酸溶液一滴一滴地滴入量筒,记下量筒内增加一定体积时的滴数.
上述实验步骤的合理顺序是CFEBAD
(3)在做用油膜法估测分子大小的实验中,将油酸溶于酒精,其浓度为每104mL溶液中有6mL油酸.用注射器测得1mL上述溶液有75滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用笔在玻璃板上描出油酸的轮廓,再把玻璃板放在坐标纸上,其形状和尺寸如图所示,坐标中正方形方格的边长为1cm,试求:
(1)油酸膜的面积是148 cm2
(2)每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是8×10-6m3
(3)按以上实验数据估测出油膜分子的直径5.4×10-10m.

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15.初速度为零的α粒子、质子和一价钠离子被同一加速电场加速后垂直于电场方向进入同一偏转电场后飞离电场,则这一过程中(  )
A.刚从加速电场飞出的α粒子动能最大
B.刚从加速电场飞出的质子速度最大
C.α粒子、质子和一价钠离子飞离偏转电场时的偏转角都相等
D.质子和一价钠离子从进入到飞离偏转电场过程中,动能的增量相等,且是α粒子动能增量的一半

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2.电流互感器是用来测量大电流的仪器,如图所示,是电流互感器使用原理示意图,以下说法正确的是(  )
A.因变压器将电压升高了,所以电流表示数比把电流表直接接到电路时示数大
B.图中电流表的示数比直接接在电路时示数小
C.原理图有错误,原线圈匝数应比副线圈匝数少
D.图中电流表的示数就是电路中的电流大小

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19.如图所示,原来不带电的绝缘金属导体MN,有一带负电的绝缘金属球A靠近导体的M端,下列说法正确的是(  )
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C.M端不带电,N带负电D.M端不带电,N端不带电

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4.如图所示,将斜面体固定在水平面上,其两个斜面光滑,斜面上放置一质量不计的柔软薄纸带.现将质量为mA的A物体和质量为mB的B物体轻放在纸带上.两物体可视为质点,物体初始位置及数据如图所示,即在左侧斜面体上A物体距离纸带下端为1.6m,B物体放在右侧斜面体的纸带下端距离底部为3.0m.
(1)若纸带与物体A、B间的动摩擦因数足够大,在纸带上同时放上A、B后,发现两物体恰好都能保持静止,则mA和mB应满足什么关系?
(2)若mA=2kg,mB=lkg,A与纸带间的动摩擦因数μA=0.5,B与纸带间的动摩擦因数μB=0.8,假设两物体与纸面间的滑动摩擦力与最大静摩擦力相等,试通过计算简要描述两物体同时从静止释放后的运动情况,并求出B物体自释放起经过多少时间到达斜面底端.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取l0In/s2

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