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【題目】如圖所示,一質量m2.0×102kg、電荷量絕對值q1.0×106C的小球,用絕緣細線懸掛在水平向右的勻強電場中,電場足夠大,靜止時懸線與豎直方向夾角θ37°,若小球的電荷量始終保持不變,重力加速度g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8

1)求電場強度的大小E

2)若在某時刻將細線突然剪斷,求經過1s時小球的速度大小v及方向。

【答案】(1)1.5×105 N/C(2)12.5m/s,方向與豎直方向成37°角,斜向左下。

【解析】

(1)根據平衡條件可知小球所受電場力為:Fmgtanθ

根據電場強度的定義式有:

聯立解得:

E1.5×105 N/C

(2)細線剪斷后,小球受到的合力為:

小球的加速度為:

12.5 m/s2

所以1s末小球的速度大小:

v=at=12.5 m/s

速度方向與豎直方向成37°角,斜向左下

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,矩形區域ABCD內存在E=100N/C的勻強電場,方向水平向右,半徑R=0.1m的圓形區域內存在垂直紙面的勻強磁場B1EF為圓O的豎直直徑,ADEBCF各處于同一條水平線上,AD=0.02m,擋板DE=0.12m,可以吸收打在上面的粒子,DE上方有一垂直紙面向里的勻強磁場B2。熒光板DGDEθ=60°角,當有粒子打到DG上時,熒光板會發出熒光。電場左邊界AB為粒子發射源,能均勻發出大量初速度為0的粒子,粒子的比荷為C/kg,經電場加速后射入B1,并全部能經過E點射入磁場B2。整個裝置豎直,不計粒子的重力及粒子間的相互作用,求:

1B1的大小和方向;

2)若B2=T,擋板DG上最遠的發光點離D的距離;

3)設粒子在B2中做勻速圓周運動的周期為T,若從E點射入B2的所有粒子中,能打到DG上的粒子在B2中運動的最長時間為,則B2T的大小各為多少?

4B2取(3)中的值,在B2中運動時間最短的粒子是AB上離A點多遠的位置發出的?

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【題目】兩個點電荷Q1Q2固定在x軸上,一帶正電的試探電荷qx軸上的電勢能分布如圖所示.下列說法正確的是

A.qx2處受到的電場力最大

B.Q1Q2的位置都在x1處的左側

C.x軸上qx1處到x3處的過程中,電場力先做負功后做正功

D.x軸上從x1處到x3處,電場強度先增大后減小

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【題目】如圖所示,光滑導軌MNPQ固定在豎直平面內,導軌間距為L,兩端分別接有阻值均為R的定值電阻R1R2, 兩導軌間有一邊長為的正方形區域abcd,該區域內有磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里的勻強磁場.一質量為m的金屬桿與導軌相互垂直且接觸良好,從ab處由靜止釋放,若金屬桿離開磁場前已做勻速運動,其余電阻均不計.求:

(1) 金屬桿離開磁場前的瞬間流過R1的電流大小和方向;

(2) 金屬桿離開磁場時速度的大小;

(3) 金屬桿穿過整個磁場過程中電阻R1上產生的電熱.

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【題目】兩個天體(包括人造天體)間存在萬有引力,并具有由相對位置決定的勢能。如果兩個天體的質量分別為m1m2,當它們相距無窮遠時勢能為零,則它們距離為r時,引力勢能為EP=-G。發射地球同步衛星一般是把它先送入較低的圓形軌道,如圖中Ⅰ軌道,再經過兩次點火,即先在圖中a點處啟動燃氣發動機,向后噴出高壓燃氣,衛星得到加速,進入圖中的橢圓軌道Ⅱ,在軌道Ⅱ的遠地點b處第二次點火,衛星再次被加速,此后,沿圖中的圓形軌道Ⅲ(即同步軌道)運動。設某同步衛星的質量為m,地球半徑為R軌道Ⅰ距地面非常近,軌道Ⅲ距地面的距離近似為6R,地面處的重力加速度為g,并且每次點火經歷的時間都很短,點火過程中衛星的質量減少可以忽略。求:

1)從軌道Ⅰ轉移到軌道Ⅲ的過程中,合力對衛星所做的總功是多大?

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A. 當拉力F=12N時,A、B間摩檫力大小為12N

B. 當拉力F>16N時,A相對B滑動

C. 當拉力F=20N,A、B加速度均為1 m/s2

D. 當拉力F=40N時,A、B間摩檫力大小為16N

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A.汽車行駛過程中所受地面的阻力為1000N

B.汽車的額定功率為80kw

C.汽車在此測試過程中加速運動的時間為22.5s

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(2)小球運動到 b 點的速度為_______m/s

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【題目】對于萬有引力的表達式的理解,下列說法正確的是(  )

A.r趨近于零時,m1m2之間的引力趨近于無窮大

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C.m1m2之間的引力大小總是相等,方向相反,是一對平衡力

D.m1m2之間的引力與它們的距離成反比

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