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⑵電場反向后.電場力和重力的合力F大小仍為不變.方向與豎直方向夾角為θ=37°指向右下方.小球的平衡位置O’.O O’與OC的夾角為2θ=74°.故小球從C點開始向O’做加速運動.到達O’時速度最大.根據(jù)對稱性.小球會繼續(xù)運動到與OO’成2θ=74°的C’點.即在CC’之間振動.由圖7-15可知.C點與同O等高的D點間電勢差最大.由U=Ed得 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

關于電場強度和電場線,下列說法正確的是

A.在電場中某點放一檢驗電荷后,該點的電場強度會發(fā)生改變 

B.由電場強度的定義式E=F/q可知,電場中某點的E與q成反比,與q所受的電場力F成正比

C.電荷在電場中某點所受力的方向即為該點的電場強度方向  

D.初速為零、重力不計的帶電粒子在電場中運動的軌跡可能不與電場線重合

 

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關于電場強度和電場線,下列說法正確的是

A.在電場中某點放一檢驗電荷后,該點的電場強度會發(fā)生改變 

B.由電場強度的定義式E=F/q可知,電場中某點的E與q成反比,與q所受的電場力F成正比

C.電荷在電場中某點所受力的方向即為該點的電場強度方向  

D.初速為零、重力不計的帶電粒子在電場中運動的軌跡可能不與電場線重合

 

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關于電場強度和電場線,下列說法正確的是

A.在電場中某點放一檢驗電荷后,該點的電場強度會發(fā)生改變 

B.由電場強度的定義式E=F/q可知,電場中某點的E與q成反比,與q所受的電場力F成正比

C.電荷在電場中某點所受力的方向即為該點的電場強度方向  

D.初速為零、重力不計的帶電粒子在電場中運動的軌跡可能不與電場線重合

 

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關于電場強度和電場線,下列說法正確的是

A.在電場中某點放一檢驗電荷后,該點的電場強度會發(fā)生改變 

B.由電場強度的定義式E=F/q可知,電場中某點的E與q成反比,與q所受的電場力F成正比

C.電荷在電場中某點所受力的方向即為該點的電場強度方向  

D.初速為零、重力不計的帶電粒子在電場中運動的軌跡可能不與電場線重合

 

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關于電場強度和電場線,下列說法正確的是


  1. A.
    在電場中某點放一檢驗電荷后,該點的電場強度會發(fā)生改變
  2. B.
    由電場強度的定義式E=F/q可知,電場中某點的E與q成反比,與q所受的電場力F成正比
  3. C.
    電荷在電場中某點所受力的方向即為該點的電場強度方向
  4. D.
    初速為零、重力不計的帶電粒子在電場中運動的軌跡可能不與電場線重合

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1. BCD   2. BC    3.D        4.A     5. C

6. AD    7.C     8. CD        9. AB    10.BC

11.(1)CD(2)指零  指零  指零   左偏 

12. 電極A與導電紙接觸不良

13. 解:(1)小球速度最大時,棒對它的彈力垂直于棒向下,受力分析如圖,沿桿方向,,垂直桿方向:聯(lián)立以上各式,得

所以:

(2)小球C從斜置的絕緣棒上由靜止開始運動,必須滿足條件,而,所以

14. 解:(1)根據(jù)牛頓第二定律,根據(jù)庫侖定律,解得

(2)當A球受到的合力為零即加速度為零時,動能最大,設此時A球與B點間的距離為R,則,解得

15. 解:(1)、(2)如圖所示,設小球在C點的速度大小是,對軌道的壓力大小為,則對于小球由AC的過程中,應用動能定理列出:-0,在C點的園軌道徑向應用牛頓第二定律,有,解得

(3)如圖所示,設小球初始位置應在離B點xm的點,對小球由D的過程應用動能定理,有:,在D點的圓軌道徑向應用牛頓第二定律,有,解得

16. 解:(1)F1為P1參與的運動而受到指向N端的洛倫茲力,其值為:(其中 ,為的電量),對應有指向N端的加速度: (其中m為的質量)

在管中運動會使它受到另一個向左的洛倫茲力,此力與管壁對向右的力所抵消,到達N端時具有沿管長方向的速度:

所以,對紙平面的速度大小為:

又因為,故:

即:

所以的比荷為:

(2)從M端到N端經歷的時間為:

離開管后將在紙平面上做勻速圓周運動,半徑與周期分別為:

經t時間已隨管朝正右方向運動:

的距離

所以離開N端的位置恰好為的初始位置

經時間t已知運動到如圖所示的位置S走過的路程為

只能與相碰在圖中的S處,相遇時刻必為

且要求在這段時間內恰好走過2R的路程,因此有

即得:

所以:

17. 解:……① 

由于重力和電場力平衡,電粒子在洛倫茲力作用下做圓周運動,小球平拋且碰時動量守恒,根據(jù)條件,碰后反向

……①

另有……②

解得……③

對平拋:

解得

 

 

 

 


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