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如图所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上,在第Ⅰ象限内有与y轴平行、方向...

如图所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上,在第象限内有与y轴平行、方向向上的匀强电场区域,区域形状是直角三角形,三角形斜边分别与x轴和y轴相交于L,00,L区域左侧沿x轴正方向射来一束具有相同质量m、电荷量为-qq>0和初速度v0的带电微粒,这束带电微粒分布在0<y<L的区间内,其中从的点射入场区的带电微粒刚

好从L,0点射出场区,不计带电微粒的重力,求:

1电场强度大小;

2从0<y<的区间射入场区的带电微粒,射出场区时的x坐标值和射入场区时的y坐标值的关系式;

3射到2L,0点的带电微粒射入场区时的y坐标值

 

(1)(2)(3) 【解析】 试题分析:(1)设电场强度为E,带电微粒在场区中的偏转时间为t1,有, ,解得:. (2)微粒做类平抛运动,有,得:. (3)如图所示,设这个带电微粒在场区中的水平偏转位移为x1,竖直偏转位移为y1,偏转角为θ,偏转时间为t2,射入场区时的y坐标值为Y,有,. 根据几何关系有:, 根据平抛运动的特点有:, 得:. 考点:考查了带电粒子在电场中的运动 【名师点睛】带电粒子在电场中的运动,综合了静电场和力学的知识,分析方法和力学的分析方法基本相同.先分析受力情况再分析运动状态和运动过程(平衡、加速、减速,直 线或曲线),然后选用恰当的规律解题.解决这类问题的基本方法有两种,第一种利用力和运动的观点,选用牛顿第二定律和运动学公式求解;第二种利用能量转化 的观点,选用动能定理和功能关系求解  
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如图所示,一质量为的货物以初速从倾角为的顺时针运转的传送带的底端A处沿传送带向上运动,传送带的速率,A到顶端B之间的距离,货物与传送带间的动摩擦因数,g取试求货物从A处开始向上运动到最高点的过程中

1摩擦力对物块做的功;

2物块和传送带摩擦产生的热量

 

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如图所示,在竖直平面内的xOy坐标系中,x轴水平,y轴竖直一根长为l的不可伸长的细绳,一端固定在拉力传感器A上,另一端系一质量为m的小球,x轴上的P点固定一个表面光滑的小钉,P点与传感器A相距拉起小球使细绳绷直并处在水平位置,然后由静止释放小球当细绳碰到钉子后,小球可以绕钉子在竖直平面内做圆周运动,已知重力加速度大小为g,若小球经过最低点时拉力传感器的示数为7mg,求:

1小球经过最低点时的速度大小;

2传感器A与坐标原点O之间的距离;

3若小球经过最低点时绳子恰好断开,小球经过y轴的位置

 

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某同学为了测定木块与斜面间的动摩擦因数,用测速仪研究木块在斜面上的运动情况,装置如图甲所示.他使木块以初速度v0=4m/s的速度沿倾角θ=30°的斜面上滑,紧接着下滑至出发点,图乙中给出了木块从开始上滑到滑到最高点的v﹣t图线,g10m/s2

1)求木块与斜面间的动摩擦因数;

2)求木块回到出发点时的速度大小,并在图乙中做出木块下滑过程的速度时间图象.

 

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为了较精确地测量一节干电池的内阻,可用以下给定的器材和一些导线来完成实验:量程3V的理想电压表V,量程06A的电流表A具有一定内阻,定值电阻R0R0=1,滑动变阻器R10~10Ω,滑动变阻器R20~200Ω,电键S实验电路原理图如图a).

1为方便实验调节和较准确地测量,滑动变阻器应选用        填R1或R2).

2用笔画线代替导线在图b中完成电路连接

3实验中改变滑动变阻器的阻值,测出几组电流表和电压表的读数,在给出的U—I坐标系中画出U—I图线如图c所示,则干电池的内阻r=           Ω.(结果保留两位有效数字

 

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如图甲所示,用包有白纸的棒代替纸带和重物,蘸有颜料的毛笔固定在电动机上并随之转动,代替打点计时器当烧断悬挂圆柱棒的线后,棒竖直自由下落,毛笔就在棒表面的纸上画出记号,如图乙所示设毛笔接触棒时不影响棒的运动测得记号一端之间的距离依次为200mm,440mm,680mm,920mm,1160mm,1400mm,已知电动机铭牌上标有”1200r/min”字样,可知毛笔画下记号D时,棒下落的速度vD=     m/s;棒竖直下落的加速度a=    m/s2

 

 

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