19.(附加题,实验班做)如图所示,光滑绝缘水平面上,在相距为2L的A、B两点固定有两个电荷量均为Q的正点电荷,a、o、b是AB连线上的三点,它们恰好把AB线段分成四等份。一个质量为m,电荷量为q的小滑块(可视为质点和点电荷)以初速度v0从a点出发沿AB连线向B运动,运动过程中受到大小恒定的阻力作用(速度为零时的阻力为零)。它第一次运动到o点时,动能是初动能的n倍(n>1);第一次运动到b点时,动能刚好减小到零,然后返回。这样往复运动。已知静电力常量为k,并设o点为零电势点。求:
⑴a点处的场强Ea与电势Φa;
⑵该点电荷在该电场中运动全过程经历的总路程s。
18.如图所示,在足够长的光滑水平轨道上静止有三个小木块A、B、C,质量分别为mA=1.0kg,mB=1.0kg,mC=2.0kg,其中B与C与一根轻质弹簧相连接。开始时整个装置处于静止状态。A和B之间有少许炸药(质量忽略不计),A的左边有一个竖直墙(A和墙的碰撞过程时间极短,且没有动能损失)。现引爆炸药,爆炸作用时间极短,爆炸后A、B沿水平轨道运动,炸药爆炸产生的能量有9.0J转化为A和B的动能。A和B分开后,A恰好在B、C间的弹簧第一次恢复到原长时追上B,并在碰撞后和B粘到一起共同运动。求:
⑴分开瞬间A、B的速度大小vA、vB;
⑵A、B碰撞后粘到一起瞬间的共同速度v;
⑶A、B相碰后弹簧弹性势能的最大值Em。
17.如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,极板长L=10cm,两板间距离d=0.40cm。有一束由相同微粒组成的带电微粒流,以同样的初速度从两板中央平行于极板射入,由于重力作用,微粒能落到下板上,并将电量全部转移到极板。不考虑微粒间的相互作用力。已知每颗微粒的质量和电荷量分别为m=2.0×10-6kg和q=+1.0×10-8C,电容器的电容C=1.0μF。g取10m/s2。求:
⑴若第一颗微粒恰好落在下极板的中点O,微粒入射的初速度v0为多大?
⑵经过一段时间,带电微粒恰好从下极板右边缘射出电容器,此时电容器间的场强E多大?
⑶最多能有多少颗微粒落到下极板上?
16.如图所示,在光滑绝缘的水平面上,用长为2L的绝缘轻杆连接两个质量均为m的带电小球A和B(可视为质点),A球的电荷量为+2q,B球的电荷量为-3q。虚线MP与NQ平行,相距3L。开始时AB系统静止,杆的中点在MP上。从某时刻起,在MP、NQ间加水平向右的匀强电场E。求:
⑴B球第一次进入电场时的速度大小v1;
⑵A球第一次穿出电场时的速度大小v2;
⑶B球向右的最大位移xm。
15.如图电路中,R1、R2为定值电阻,且R1=100Ω,R3为滑动变阻器。当R3的滑动触片从左端滑至右端时,测得电源的路端电压U随通过电源的电流I而变的图线如图所示,其中A、B两点是滑片P在滑动变阻器的两个不同端点得到的。求:
⑴电源的电动势和内阻;
⑵定值电阻R2的阻值;
⑶滑动变阻器的最大阻值。
14.如图所示,已知电阻R1=4.0Ω,R2=6.0Ω,电源内阻r=0.60Ω,电源的总功率P总=40W,电源输出功率P出=37.6W。求:
⑴A、B间的电压U;
⑵电源电动势E;
⑶R3的阻值。
13.一个电源、一台电动机和一个小灯泡串联组成一个闭合回路。已知电源内阻r0=2.0Ω,电动机的额定电功率P1=6.0W、电枢线圈的内阻r=4.0Ω,小灯泡的额定功率P2=l.5W,额定电压U=3.0V。闭合电键后,电动机和小灯泡刚好都能正常工作。求:
⑴电动机两端的电压U1;
⑵电源的电动势E;
⑶电动机的输出功率P出。
12.如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个正六边形的六个顶点,电场线与该六边形所在平面平行。已知A、B、C三点的电势分别为1V、2V、5V。则下列说法中正确的是
A.D、E、F三点的电势分别为7V、6V、3V
B.D、E、F三点的电势分别为6V、4V、3V
C.电场线方向从D指向A
D.电场线方向从C指向F
11.如图所示,虚线表示等势面,相邻等势面间的电势差相等。有一带电的小球在该电场中运动,不计小球所受的重力和空气阻力,实线表示该小球的运动轨迹。已知小球在a点的动能等于20eV,运动到b点时的动能等于2eV,若取C点为零电势点,则这个带电小球通过d点时,它的电势能等于
A.14eV B.6eV
C.-6eV D.-12eV
10.如图所示,A、B两导体板平行放置,在t=0时将电子从A板附近由静止释放(电子的重力忽略不计)。分别在A、B两板间加四种电压,它们的UAB-t图线如下列四图所示。其中可能使电子到不了B板的是
A. B. C. D.
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