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【題目】一帶正電小球通過絕緣細線懸掛于場強大小為E1的水平勻強電場中,靜止時細線與豎直方向的夾角θ=45°,如圖所示。以小球靜止位置為坐標原點O,在豎直平面內建立直角坐標系xOy,其中x軸水平。現剪斷細線,經0.1s,電場突然反向,場強大小不變;再經0.1s,電場突然變為另一勻強電場,場強大小為E2,又經0.1s小球速度為零。已知小球質量m=1.0×102kg,電荷量q=1.0×108C,g10m/s2,空氣阻力不計。求

(1)E1E2;

(2)細線剪斷0.3s末小球的位置坐標。

【答案】(1) (2)

【解析】

1)當小球靜止時,

電場力與重力的合力

剪斷細繩后,小球做勻加速直線運動,加速度的大小為

經過0.1s小球的速度大小為

速度的方向與x軸正方向成斜向右下方

在第20.1s內,電場方向,小球的水平分速度

豎直分速度

即第20.1s末,小球的速度大小為,方向豎直向下

依題意,在第30.1s內小球做勻減速直線運動,

由運動學公式知

根據牛頓第二定律得

代入數據得

2)第10.1s內,小球的位移大小

則小球沿x方向移動的距離

沿y方向移動的距離

在第2 0.1s內,小球沿x方向移動的距離

沿y方向移動的距離

在第30.1s內,小球沿沿方向移動的距離

即小球速度為零時的位置坐標是

練習冊系列答案
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【題目】圖甲是回旋加速器的示意圖,其核心部分是兩個“D”形金屬盒,在加速帶電粒子時,兩金屬盒置于勻強磁場中,并分別與高頻電源相連.帶電粒子運動的動能Ek隨時間t的變化規律如圖乙所示,若忽略帶電粒子在電場中的加速時間,則下列說法正確的是( )

A. Ek﹣t圖中應有t4﹣t3=t3﹣t2=t2﹣t1

B. 高頻電源的變化周期應該等于tn﹣tn1

C. 要使粒子獲得的最大動能增大,可以增大“D”形盒的半徑

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A. 小球運動到H點時加速度為零

B. 小球運動到E點時的向心加速度和F點時大小相等

C. 小球運動到E點時的切向加速度和F點時的大小相等

D. 小球運動到E點時的切向加速度比F點時的小

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【題目】如圖所示,在平面直角坐標系中有一個垂直于紙面向里的圓形勻強磁場,其邊界過原點Oy軸上的點a(0L).一質量為m、電荷量為e的電子從a點以初速度v0平行于x軸正方向射入磁場,并從x軸上的b點射出磁場,此時速度方向與x軸正方向的夾角為60°。下列說法中正確的是:

A. 電子在磁場中運動的時間為

B. 電子在磁場中運動的時間為

C. 磁場區域的圓心坐標

D. 電子在磁場中做圓周運動的圓心坐標為(0,-2L)

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【題目】空間站中不能利用天平測量質量,為此某同學為空間站設計了如圖(a)所示的實驗裝置,用來測量小球質量。圖中彈簧固定在擋板上,光滑軌道B處裝有光電門,可以測量出小球經過光電門的時間。該同學設計的主要實驗步驟如下:

①用游標卡尺測量小球的直徑d

②將彈簧左端固定在檔板上

③小球與彈簧接觸并壓縮彈簧,記錄壓縮量x

④由靜止釋放小球,測量小球離開彈簧后經過光電門的時間t

⑤改變彈簧的壓縮量,重復步驟③、④多次

⑥分析數據,得出小球的質量

已知彈簧彈性勢能,為勁度系數,為形變量。該同學使用了一個已知勁度系數為的彈簧進行了上述實驗,請回答下列問題

(1)步驟①中游標卡尺示數情況如圖(b)所示,小球的直徑d=____cm;

(2)某一次步驟④中測得小球通過光電門的時間t5.00 ms,則此次小球離開彈簧的速度v=_____ms;

(3)根據實驗步驟中測得的物理量,則可得小球的質量m=_____。(用實驗步驟①、③、④中測得的物理量表示)

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【題目】某研究小組經查閱資料了解到在空氣中低速下落的物體所受的空氣阻力可認為與物體速度大小成正比關系,因此下落的物體最終會達到一個恒定的速度,稱之為收尾速度。如圖所示為小球由靜止開始,在低速下落過程中速度隨時間變化的一部分圖像。圖中做出了t=0.5s時刻的切線,小球的質量為0.5kg,重力加速度g10ms2,求:

(1)小球在t=0.5s時刻的加速度;

(2)小球最終的收尾速度;

(3)小球從靜止下落到t=0.5s時刻的位移。

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C. 大于7分鐘,小于7分鐘 D. 無法判斷

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A. 此電路輸入電壓U=18V

B. 電流表的示數為3A

C. 電壓表的示數為0V

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A. 5s

B. 4.8s

C. 4.4s

D. 3s

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