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對于B有:.即:. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

25.有個演示實驗,在上下面都是金屬板的玻璃盒內,放了許多用錫箔紙揉成的小球,當上下板間加上電壓后,小球就上下不停地跳動。現取以下簡化模型進行定量研究。

如圖所示,電容量為C的平行板電容器的極板A和B水平放置,相距為d,與電動勢為ε、內阻可不計的電源相連。設兩板之間只有一個質量為m的導電小球,小球可視為質點。已知:若小球與極板發生碰撞,則碰撞后小球的速度立即變為零,帶電狀態也立即改變,改變后,小球所帶電荷符號與該極板相同,電量為極板電量的α倍(α<<1)。不計帶電小球對極板間勻強電場的影響。重力加速度為g。

                 

(1)欲使小球能夠不斷地在兩板間上下往返運動,電動勢ε至少應大于多少?

(2)設上述條件已滿足,在較長的時間間隔T內小球做了很多次往返運動。求在T時間內小球往返運動的次數以及通過電源的總電量。

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有個演示實驗,在上下面都是金屬板的玻璃盒內,放了許多用錫箔紙揉成的小球,當上下板間加上電壓后,小球就上下不停地跳動。現取以下簡化模型進行定量研究。如圖所示,電容量為C的平行板電容器的極板A和B水平放置,相距為d,與電動勢為ε、內阻可不計的電源相連。設兩板之間只有一個質量為m的導電小球,小球可視為質點。已知:若小球與極板發生碰撞,則碰撞后小球的速度立即變為零,帶電狀態也立即改變,改變后,小球所帶電荷符號與該極板相同,電量為極板電量的α倍(α≤1)。不計帶電小球對極板間勻強電場的影響。重力加速度為g。

(1)欲使小球能夠不斷地在兩板間上下往返運動,電動勢ε至少應大于多少?

(2)設上述條件已滿足,在較長的時間間隔T內小球做了很多次往返運動。求在T時間內小球往返運動的次數以及通過電源的總電量。

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有個演示實驗,在上下面都是金屬板的玻璃盒內,放了許多用錫箔紙揉成的小球,當上下板間加上電壓后,小球就上下不停地跳動.現取以下簡化模型進行定量研究.

圖6-3-10

如圖6-3-10所示,電容量為C的平行板電容器的極板A和B水平放置,相距為d,與電動勢為ε、內阻可不計的電源相連.設兩板之間只有一個質量為m的導電小球,小球可視為質點.已知:若小球與極板發生碰撞,則碰撞后小球的速度立即變為零,帶電狀態也立即改變,改變后,小球所帶電荷符號與該極板相同,電量為極板電量的α倍(α<<1).不計帶電小球對極板間勻強電場的影響.重力加速度為g.

(1)欲使小球能夠不斷地在兩板間上下往返運動,電動勢ε至少應大于多少?

(2)設上述條件已滿足,在較長的時間間隔T內小球做了很多次往返運動.求在T時間內小球往返運動的次數以及通過電源的總電量.

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有個演示實驗,在上下面都是金屬板的玻璃盒內,放了許多錫箔紙揉成的小球,當上下板間加上電壓后,小球就上下不停地跳動。現取以下簡化模型進行定量研究。

如圖所示,電容量為C的平行板電容器的極板A和B水平放置,相距為d,與電動勢為ε、內阻可不計的電源相連。設兩板之間只有一個質量為m的導電小球,小球可視為質點。已知:若小球與極板發生碰撞,則碰撞后小球的速度立即變為零,帶電狀態也立即改變,改變后,小球所帶電荷符號與該極板相同,電量為極板電量的α倍(α<<1)。不計帶電小球對極板間勻強電場的影響。重力加速度為g。

(1)欲使小球能夠不斷地在兩板間上下往返運動,電動勢ε至少應大于多少?

(2)設上述條件已滿足,在較長的時間間隔T內小球做了很多次往返運動。求在T時間內小球往返運動的次數以及通過電源的總電量。

 

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有個演示實驗,在上下面都有金屬板的玻璃盒內,放有許多用錫箔紙揉成的小球,當上下板間加上電壓后,小球就上下不停地跳動.現取以下簡化模型進行定量研究.如圖所示,電容量為C的平行板電容器的極板A和B水平放置,相距為d,與一直流電源相連.設兩板之間只有一個質量為m的導電小球,小球可視為質點.已知:若小球與極板發生碰撞,則碰撞后小球的速度立即變為零,帶電狀態也立即改變,改變后,小球所帶電荷符號與該極板相同,電量為極板電量的β倍(β<<1).不計帶電小球對極板間勻強電場的影響.重力加速度為g.

(1)欲使小球能夠不斷地在兩板間上下往返運動,電源兩端的電壓U至少應大于多少?

(2)設上述條件已滿足(U為已知物理量),在較長的時間T內小球做了很多次往返運動.求在T時間內小球往返運動的次數

 

 

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1.D   2.AD    3.BD    4.D    5.  C    6.AD    7.B    8.AD    9.AD  10.B

11.  100J     75J            12.  15N 

13. 解:設卡車運動的速度為v0,剎車后至停止運動,由動能定理:-μmgs=0-。得v==12m/s=43.2km/h。因為v0>v,所以該卡車違章了。

14. 解:當人向右勻速前進的過程中,繩子與豎直

方向的夾角由0°逐漸增大,人的拉力就發生了變化,

故無法用W=Fscosθ計算拉力所做的功,而在這個過

程中,人的拉力對物體做的功使物體的動能發生了變

化,故可以用動能定理來計算拉力做的功。

當人在滑輪的正下方時,物體的初速度為零,

當人水平向右勻速前進s 時物體的速度為v1 ,由圖

1可知: v1= v0sina       

⑴根據動能定理,人的拉力對物體所做的功

W=m v12/2-0

⑵由⑴、⑵兩式得W=ms2 v12/2(s2+h2)

15. 解:(1)對AB段應用動能定理:mgR+Wf=

所以:Wf=-mgR=-20×10-3×10×1=-0.11J

(2)對BC段應用動能定理:Wf=0-=-=-0.09J。又因Wf=μmgBCcos1800=-0.09,得:μ=0.153。

 

16. 解:在此過程中,B的重力勢能的增量為,A、B動能增量為,恒力F所做的功為,用表示A克服摩擦力所做的功,根據功能關系有:

       解得:

17. 解:(1)兒童從A點滑到E點的過程中,重力做功W=mgh

兒童由靜止開始滑下最后停在E點,在整個過程中克服摩擦力做功W1,由動能定理得,

=0,則克服摩擦力做功為W1=mgh

   (2)設斜槽AB與水平面的夾角為,兒童在斜槽上受重力mg、支持力N1和滑動摩擦

f1,兒童在水平槽上受重力mg、支持力N2和滑動摩擦力f2

,兒童從A點由靜止滑下,最后停在E點.

由動能定理得,

解得,它與角無關.

   (3)兒童沿滑梯滑下的過程中,通過B點的速度最大,顯然,傾角越大,通過B點的速度越大,設傾角為時有最大速度v,由動能定理得,

解得最大傾角

18. 解:(1)根據牛頓第二定律有:

設勻加速的末速度為,則有:

代入數值,聯立解得:勻加速的時間為:

(2)當達到最大速度時,有:

解得:汽車的最大速度為:

(3)汽車勻加速運動的位移為:

在后一階段牽引力對汽車做正功,重力和阻力做負功,根據動能定理有:

又有

代入數值,聯立求解得:

所以汽車總的運動時間為:

 


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