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如图以y轴为边界,右边是一个水平向左的E1=1×104N/C的匀强电场,左边是一...

如图以y轴为边界,右边是一个水平向左的E1=1×104N/C的匀强电场,左边是一个与水平方向成450斜向上的E2= ×104N/C匀强电场,现有一个质量为m=10g,带电量q=10×10-6C小颗粒从坐标为01,01处静止释放忽略阻力,g=10m/s2

1第一次经过y轴时的坐标及时间

2第二次经过y轴时的坐标

 

(1)(0,0);0.1s(2)(0,-1.6) 【解析】 试题分析:(1)小颗粒在E1中电场力为:F1=E1q=1×104×1.0×10-6N=0.01N;重力G=0.01N 由受力分析可知合力指向原点,即向原点做匀加速直线运动第一次经过Y轴的坐标为(0,0) 加速度由 S=at2得:t=0.1s (2)运动到原点的速度为v0=at=2m/s,小颗粒在E2电场中合力为,方向与v0方向垂直; 由此可得小颗粒做类平抛运动,再次运动到Y轴的时间为t1,v0方向位移为 S1=v0t1 与v0方向垂直位移为S2=a1t12,其中由几何关系得:S1=S2,得: 第二次经过y轴时到原点距离为:L=×S1=1.6m,即坐标为(0,-1.6) 考点:带电粒子在电场中的运动 【名师点睛】到动力学问题关键是正确进行受力分析和运动过程分析,然后选择相应的物理规律列式求解即可。  
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考点分析:
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如图甲所示,弯曲部分AB和CD是两个半径都为03m的1/4圆弧轨道,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管细圆管内径略大于小球的直径轨道,分别与上下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L为02m下圆弧轨道与水平轨道相切,其中D、A分别是上下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内有一质量为03kg的小球以一定的速度沿水平轨道向右运动并从A点进入圆弧,不计小球运动中的一切阻力,求:

1如果小球从D点以5m/s的速度水平飞出,求落地点与D点的水平距离;

2如果小球从D点以5m/s的速度水平飞出,求小球过圆弧A点时对轨道的压力;

3如果在D点右侧平滑连接一半径R=04m的半圆形光滑轨道DEF,如图乙所示,要使小球不脱离轨道运动,求小球在水平轨道上向右运动的速度大小范围计算结果可以用根式表示).

 

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如图所示,半径为R的光滑绝缘圆环固定在竖直平面内,直径AC(含AC)下方有水平向右的匀强电场,一质量为m,带电量为+q的小球,从A点静止释放,沿圆内轨道运动,第一次恰能通过最高点D,(重力加速度为g);求:

1)电场强度的大小;

2)第n次通过轨道最高点D,轨道对小球的作用力大小.

 

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某物理小组准备探究某种元件Q标有4V,2W字样的伏安特性曲线,他们找来了下列器材:

A、电压表V10~5V,内阻约10kΩ

B、电压表V20~10V,内阻约20kΩ

C、电流表A0~06A,内阻约0

D、滑动变阻器R15Ω,1A

E、滑动变阻器R2500Ω,02A

1实验中电压表选用    ,为使实验误差尽量减小,要求电压从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器应选用   均填器材前的序号).

2请将图中的实物连线补充完整

3检查实验电路连接正确,然后闭合开关,调节滑动变阻器滑片,发现电流表和电压表指针始终不发生偏转在不断开电路的情况下,检查电路故障,应该使用多电表的    挡;检查过程中将多用电表的红、黑表笔与电流表“+”、“-”接线柱接触时,多用电表指针发生较大角度的偏转,说明电路故障是   

 

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在“验证机械能守恒定律”的实验中,小明同学利用传感器设计实验:如图甲所示,将质量为m、直径为d的金属小球在一定高度h由静止释放,小球正下方固定一台红外线计时器,能自动记录小球挡住红外线的时间t,改变小球下落高度h,进行多次重复实验此方案验证机械能守恒定律方便快捷

1用螺旋测微器测小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=     mm;

2为直观判断小球下落过程中机械能是否守恒,应作下列哪一个图象?      

Ah-t图象    Bh-图象

Ch-t2图象     Dh-图象

3经正确的实验操作,小明发现小球动能增加量mv2总是稍小于重力势能减少量mgh,你认为增加释放高度h后,两者的差值会      填“增大”、“缩小”或“不变”).

 

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如图所示,M、N为两个等大的均匀带电圆环,其圆心分别为A、C,带电量分别为+Q、-Q,将它们平行放置,A、C连线垂直于圆环平面,B为AC的中点,现有质量为m、带电量为+q的微粒重力不计从左方沿A、C连线方向射入,到A点时速度vA=1m/s,到B点时速度vB=m/s,则 

A微粒从B至C做加速运动,且vC=3m/s

B微粒从A到C先做减速运动,后做加速运动

C微粒在整个运动过程中的最终速度为 m/s

D微粒最终可能返回至B点,其速度大小为m/s

 

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