14.如图3所示,在处于O点的点电荷+Q形成的电场中,试探电荷q由A点移到B点,电场力做功为W1;以OA为半径画弧交于OB于C.q由A点移到C点电场力做功为 W2; q由C点移到B点电场力做功为 W3. 则三者的做功关系以及q由A点移到C点电场力做功为 W2的大小: A. W1 =W2= W3, W2=0 B. W1 >W2= W3, W2>0 C. W1 =W3>W2, W2=0 D. W1 =W2< W3, W2=0 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图3所示,质量为m、电荷量为-q的小球悬挂于O点,O点处于水平放置的相距为d、电势差为U的平行金属板正中,给小球一个水平冲量,小球能在电场中的竖直面内做匀速圆周运动,下列说法正确的是()
A.小球在未受冲量前悬线张力大小为mg
B.小球做匀速圆周运动过程中张力大小保持不变
C.电容器两极板间电势差为
D.给小球的水平冲量必须大于某一值I,否则小球不能做圆周运动

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如图1所示,以O点为坐标原点,沿水平地面向右建立x轴;线段OA、AB、BC的长度均为x0.在x轴附近有垂直纸面向里的匀强磁场和沿x轴正方向的电场,电场强度大小E随x的变化关系如图2所示(图1中未画出).物体甲和乙的质量均为m,甲带的电荷量为+q,乙是不带电的绝缘体.物体甲从O点由静止释放,物体乙静止在水平地面上的A点.物体甲经过加速后,在A点与物体乙相撞,不计碰撞过程中损失的机械能,整个过程中物体甲的电荷量保持不变.不计一切摩擦,重力加速度为g.
(1)求两物体在A点碰撞前的瞬间,物块甲的速度大小v;
(2)求物体甲从A点运动到C点过程中两物体间的最大距离s;
(3)若两物体相撞前的瞬间,物体甲对地面的压力刚好等于其重力的一半.求在C处物体甲对地面的压力与自身重力的比值k.
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如图甲所示,两水平放置的平行金属板E、F相距很近,上面分别有小孔O′、O,水平放置的平行金属导轨与E、F接触良好,且导轨在磁感应强度为B1=10T的匀强磁场中,导轨间距L=0.50m,金属棒MN紧贴着导轨沿平行导轨方向在磁场中做往复运动.其速度图象如图乙,若向右速度方向为正方向,从t=0时刻开始,由F板小孔O处连续不断以垂直于F板方向飘入质量为m=3.2×10-21kg,电荷量q=1.6×10-19C的带正电的粒子(设飘入速度很小,可视为零).在E板外侧有一矩形匀强磁场,磁感应强度B2=10T,粒子经过加速后从AB边中点与AB成30°角垂直磁场方向进入磁场,AB相距d=10cm,AD边足够长,B1、B2方向如图甲(粒子重力及相互间作用不计),求(结果保留两位有效数字):
精英家教网(1)在0~4.0s内,哪些时刻发出的粒子能从磁场边界AD边飞出?
(2)粒子从磁场边界AD射出来的范围为多少?

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如图3-10所示,在一个圆形区域内,两个方向相反且都垂直于纸面的匀强磁场分布在以直径A2A4为边界的两个半圆形区域Ⅰ、Ⅱ中,A2A4与A1A3的夹角为60°.一质量为m、带电荷量为+q的粒子以某一速度从Ⅰ区的边缘点A1处沿与A1A3成30°角的方向射入磁场,随后该粒子以垂直于A2A4的方向经过圆心O进入Ⅱ区,最后再从A4处射出磁场.已知该粒子从射入到射出磁场所用的时间为t,求Ⅰ区和Ⅱ区中磁感应强度的大小(忽略粒子重力).

图3-10

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如图1所示,以O点为坐标原点,沿水平地面向右建立x轴;线段OAABBC的长度均为x0。在x轴附近有垂直纸面向里的匀强磁场和沿x轴正方向的电场,电场强度大小Ex的变化关系如图2所示(图1中未画出)。物体甲和乙的质量均为m,甲带的电荷量为+q,乙是不带电的绝缘体。物体甲从O点由静止释放,物体乙静止在水平地面上的A点。物体甲经过加速后,在A点与物体乙相撞,不计碰撞过程中损失的机械能,整个过程中物体甲的电荷量保持不变。不计一切摩擦,重力加速度为g

(1)求两物体在A点碰撞前的瞬间,物块甲的速度大小v

(2)求物体甲从A点运动到C点过程中两物体间的最大距离s

(3)若两物体相撞前的瞬间,物体甲对地面的压力刚好等于其重力的一半。求在C处物体甲对地面的压力与自身重力的比值k

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