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如图所示,在E=103 V/m的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放...

如图所示,在E=103 V/m的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=40cm,一带正电荷q=104 C的小滑块质量为m=40g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2,问:

1)要小滑块恰好运动到圆轨道的最高点C,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?

2)这样释放的滑块通过P点时对轨道压力是多大?(P为半圆轨道中点)

3)小滑块经过C点后最后落地,落地点离N点的距离多大?

 

(1)20m(2)1.5N(3)0.6m 【解析】试题分析:(1)在小滑块运动的过程中,摩擦力对滑块和重力做负功,电场力对滑块做正功,根据动能定理可以求得滑块与N点之间的距离;在P点时,对滑块受力分析,由牛顿第二定律可以求得滑块受到的轨道对滑块的支持力的大小,由牛顿第三定律可以求滑块得对轨道压力;小滑块经过C点,在竖直方向上做的是自由落体运动,在水平方向上做的是匀减速运动,根据水平和竖直方向上的运动的规律可以求得落地点离N点的距离. (1)设滑块与N点的距离为L,分析滑块的运动过程,由动能定理可得 小滑块在C点时,重力提供向心力,所以,代入数据解得. (2)滑块到达P点时,对全过程应用动能定理可得 在P点时由牛顿第二定律可得, ,得 由牛顿第三定律可得,滑块通过P点时对轨道压力是1.5N. (3)小滑块经过C点,在竖直方向上做的是自由落体运动, 由可得滑块运动的时间t为, 滑块在水平方向上只受到电场力的作用,做匀减速运动, 由牛顿第二定律可得,所以加速度, 水平的位移为,代入解得.  
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如图所示,真空中水平放置的平行金属板,相距d,上板带负电,下板带等量的正电,两板间电压为U,上板的正中央有一个小孔,在小孔正上方h高处,有一个质量为m的带电小球由静止开始下落,经小孔进入两板之间的电场中(两板之外没有电场),为了使小球不与下板相碰,小球应带什么电荷?带电荷量至少要多大?

 

 

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如图所示,在匀强电场中,有A、B两点,它们间距为2cm,两点的连线与场强方向成60°角.将一个电量为-2×10-5C的电荷由A移到B,其电势能增加了0.1J.则求:

(1)A、B两点的电势差UAB

(2)匀强电场的场强大小.

 

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如图甲所示,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可验证机械能守恒定律

1)已准备的器材有:打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还必需的器材有 ______________(选填选项前的字母)。

A.直流电源

B.交流电源

C.天平及砝码

D.刻度尺

2)安装好实验装置,正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图乙所示(其中一段纸带图中未画出)。图中O点为打出的起始点,且速度为零。选取在纸带上连续打出的点ABCDEFG作为计数点。其中测出DEF点距起始点O的距离如图所示。已知打点计时器打点周期为T="0.02" s。由此可计算出物体下落到E点时的瞬时速度vE=____________m/s(结果保留三位有效数字)。

3)若已知当地重力加速度为g,代入图乙中所测的数据进行计算,并将___________(用图乙中所给字母表示)进行比较,即可在误差范围内验证,从O点到E点的过程中机械能是否守恒。

 

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如图所示,在y轴上关于O点对称的A、B两点有等量同种点电荷+Q,在x轴上C点由点电荷-Q,且CO=OD,∠ADO=60°。下列判断正确的是(  )

A. O点电场强度为零

B. D点电场强度为零

C. 若将点电荷+qO点移向C点,电势能增大

D. 若将点电荷-qO点移向C点,电势能增大

 

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如图所示,长为L=0.5m、倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球(可视为质点),以初速度v0=2m/s恰能沿斜面匀速上滑,g=10m/s2sin 37°=0.6cos 37°=0.8,则下列说法中正确的是(

A. 小球在B点的电势能大于在A点的电势能

B. 水平匀强电场的电场强度为

C. 若电场强度加倍,小球运动的加速度大小为3 m/s2

D. 若电场强度减半,小球运动到B点时速度为初速度v0的一半

 

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