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【題目】如圖所示,電路中電源電動勢E=200V,內阻r=10ΩR1=R2=60ΩR為滑動變阻器.水平放置的平行金屬板AB間的距離d=4×10-3m,金屬板長為L=04m.在兩金屬板左端正中間位置M,有一個小液滴以初速度v0=10m/s水平向右射入兩板間,已知小液滴的質量m=4×10-5kg,小液滴帶負電,電荷量q=2×10-8C.為使液滴能從兩板間射出,求滑動變阻器接入電路阻值范圍?重力加速度g=10m/s2

【答案】3070Ω

【解析】試題分析:小液滴做類平拋運動,恰好從邊緣射出時,豎直分位移為d,根據類平拋運動的分運動公式,水平方向,有:L=v0t

豎直分位移:=

聯立解得:m/s2

電路穩定后,電容器相當于斷路,電壓等于滑動變阻器的電壓;

討論:如果加速度向上,根據牛頓第二定律,有:

解得:U==100V

根據閉合電路歐姆定律,有:

解得:R=70Ω

2、如果加速度向下,根據牛頓第二定律,有:mg-=ma解得:

U=

根據閉合電路歐姆定律,有:

解得:R=30Ω

綜合12,有:滑動變阻器接入電路阻值范圍為3070Ω

練習冊系列答案
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【題目】經長期觀測,人們在宇宙中已經發現了“雙星系統”.“雙星系統”由相距較近的恒星組成,每個恒星的半徑遠小于兩個恒星之間的距離,而且雙星系統一般遠離其他天體,它們在相互間的萬有引力作用下,繞某一點做勻速圓周運動,如圖所示為某一雙星系統,A星球的質量為m1B星球的質量為m2,它們中心之間的距離為L,引力常量為G,則下列說法正確的是(  )

A. A星球的軌道半徑為

B. B星球的軌道半徑為

C. 雙星運行的周期為

D. 若近似認為B星球繞A星球中心做圓周運動,則B星球的運行周期為

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【題目】如圖所示,質量為m、頂角為α的直角劈和質量為M的正方體放在兩豎直墻和一水平面間,處于靜止狀態.若不計一切摩擦,則()

A. 水平面對正方體的彈力大小為(M+mg

B. 墻面對正方體的彈力大小為mg/tan α

C. 正方體對直角劈的彈力大小為mgcos α

D. 直角劈對墻面的彈力大小為mgsin α

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【題目】如圖所示,一電荷量q=3×10-4C帶正電的小球,用絕緣細線懸于豎直放置足夠大的平行金屬板電容器中的O點.S合上后,小球靜止時,細線與豎直方向的夾角α=37°.已知兩板相距d=01m,電源電動勢E=12V,內阻r=2Ω,電阻R1=4ΩR2=R3= R4=12Ω,(g=10m/s2sin37°=06cos37°=08).求:

1)流過電源的電流強度;

2)兩板間的電場強度的大小;

3)小球的質量;

4)如電容器電容為30pF,求斷開S后通過R2的電荷量?

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【題目】如圖所示,某同學在研究平拋運動的實驗中,在小方格紙上畫出小球做平拋運動的軌跡以后,又在軌跡上取出a、b、c、d四個點(軌跡已擦去).已知小方格紙的邊長L=2.5cm,g取10m/s2.請你根據小方格紙上的信息,通過分析計算完成下面幾個問題:

(1)小球從a→b、b→c、c→d所經歷的時間 (填“相等”或“不相等”).

(2)平拋運動在豎直方向上是自由落體運動,根據小球從a→b、b→c、c→d的豎直方向位移差,求出小球從a→b、b→c、c→d所經歷的時間是

(3)再根據水平位移,求出小球平拋運動的初速度v0=

(4)小球在b點時豎直方向的速度為

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【題目】桌面離地面的高度是0.9 m,坐標系的原點定在桌面上,向上方向為坐標軸的正方向,有AB兩點離地面的距離分別為1.9 m0.4 m。那么AB的坐標分別是 ( )

A. 1 m, 0.5 m B. 1.9 m,0.4 m C. 1 m,-0.5 m D. 0.9 m ,-0.5 m

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【題目】將面積為0.50m2的線圈放在磁感應強度為2.0×103T的勻強磁場中,線圈平面與磁場方向垂直,則穿過線圈的磁通量是( )
A.1.0×103Wb
B.0.50×103Wb
C.0.25×103Wb
D.0

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【題目】如圖所示,兩根足夠長、電阻不計且相距L02 m的平行金屬導軌固定在傾角θ=37°的絕緣斜面上,頂端接有一個額定電壓U4 V的小燈泡,兩導軌間有一磁感應強度大小B5 T、方向垂直斜面向上的勻強磁場。今將一根長為2L、質量m02 kg、電阻r10 Ω的金屬棒垂直于導軌放置在頂端附近無初速度釋放,金屬棒與導軌接觸良好,金屬棒與導軌間的動摩擦因數μ=025,已知金屬棒下滑到速度穩定時,小燈泡恰能正常發光,重力加速度g10 m/s2sin 37°=06cos 37°=08.求:

1)金屬棒剛開始運動時的加速度大小。

2)金屬棒穩定下滑時的速度大小。

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【題目】部隊過橋時不適合齊步走,這是為了( )
A.減小對橋的壓力
B.使橋受力均勻
C.使橋的振動頻率減小
D.避免橋發生共振

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