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质量m=2.0×10-4kg、电荷量q=1.0×10-6C的带正电微粒静止在空间...

质量m=20×10-4kg、电荷量q=10×10-6C的带正电微粒静止在空间范围足够大的匀强电场中,电场强度大小为E1.在t=0时刻,电场强度突然增加到E2=40×103N/C,场强方向保持不变.到t=020s时刻再把电场方向改为水平向右,场强大小保持不变.取g=10m/s2.求:

1)原来电场强度E1的大小?

2t=020s时刻带电微粒的速度大小?

3)带电微粒运动速度水平向右时刻的动能?

 

见解析 【解析】试题分析:(1)当场强为E1的时候,带正电微粒静止,所以 代入数据得: (2)当场强为E2的时候,带正电微粒由静止开始向上做匀加速直线运动,设0.20s后的速度为v, 由动量定理有 (E2q-mg)t =" mv" , 解得:v=2m/s (3)把电场E2改为水平向右后,带电微粒在竖直方向做匀减速运动,设带电微粒速度达到水平向右所用时间为t1,则 0-v1=-gt1, 解得:t1=0.20s 设带电微粒在水平方向电场中的加速度为a2, 根据牛顿第二定律 q E2=ma2, 解得:a2=20m/s2 设此时带电微粒的水平速度为v2,则 v2=a2t1, 解得:v2=4.0m/s 故此时带电微粒的动能为Ek= 1.6×10-3J 考点: 牛顿第二定律、动能定理。  
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考点分析:
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如图所示的电路中,开关闭合时,电路消耗的总功率为40 W,电阻R1为4 Ω,R2为6 Ω,电源内阻r为0.6 Ω,电源的效率为94%,求:

1a、b两点间的电压;

2电源的电动势.

 

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A.AB段断路       B.BC段断路

C.AB段短路       D.BC段短路

 

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