【題目】如圖所示,水平絕緣軌道AB與處于豎直平面內(nèi)的半圓形絕緣光滑軌道BC平滑連接,半圓形軌道的半徑R=0.4m。軌道所在空間存在水平向右的勻強電場,電場強度E=1 104 N/C,F(xiàn)有一電荷量q=1C質(zhì)量m=0.10kg的帶電體(可視為質(zhì)點),在水平軌道上的P點由靜止釋放,帶電體運動到圓形軌道最低點B時的速度 =5.0m/s。已知帶電體與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,重力加速度g=10m/s2。求:

(1).帶電體運動到圓形軌道的最低點B,圓形軌道對帶電體支持力的大小;

(2).帶電體在水平軌道上的釋放點PB點的距離L1;

(3).帶電體第一次經(jīng)過C點后撤去電場然后落在水平軌道上的D點,求BD間的距離。.

【答案】17.25N22.5m31.2m

【解析】1)在B點由牛頓第二定律得,解得

2PB的過程由動能定理得 ,解得

3BC 過程根據(jù)動能定理可得

撤去電場后做平拋運動

物體在豎直方向上

水平方向上有:

聯(lián)立即得

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,用細線將質(zhì)量為m=4×103 kg的帶電小球P懸掛在O點正下方.當空中有方向為水平向右,大小為E=2×104V/m的勻強電場,系統(tǒng)靜止時,細線與豎直方向夾角37°g10m/s2

1)分析小球的帶何種電荷;

2)求小球帶電量q;

3)求剪斷細線后帶電小球的加速度a

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【題目】航天飛機是一直垂直起飛的、水平降落的載人航天器.航天飛機降落在平直跑道上,其減速過程可簡化為兩個勻減速直線運動.航天飛機以水平速度v0著陸后立即打開減速阻力傘(如圖),加速度大小為a1 , 運動一段時間后減速為v;隨后在無阻力傘情況下勻減速直至停下,已知兩個勻減速滑行過程的總時間為t , 求:
(1)第二個減速階段航天飛機運動的加速度大;
(2)航天飛機降落后滑行的總路程.

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【題目】如圖所示,甲是某電場中的一條電場線,A、B是這條電場線上的兩點,若將一負電荷從A點自由釋放,負電荷沿電場線從AB運動過程中的速度-時間圖像如圖乙所示,比較A、B兩點電勢φ的高低和場強E的大小可得( )。

A. ΦA φB B. ΦA φB C. EA > EB D. EA = EB

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【題目】水平勻速飛行的飛機上,每相隔1秒落下物體AB,在落地前,A物體將( 。

A.B物體的正下方B.B物體的前方

C.B物體的正下方D.B物體的前下方

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【題目】由電場強度的定義式E=F/q 可知,在電場中的同一點(

A. 電場強度EF成正比,跟q成反比

B. 無論檢驗電荷所帶的電量如何變化,F/q始終不變

C. 電荷在電場中某點所受的電場力大,該點的電場強度強

D. 一個不帶電的小球在P點受到的電場力為零,則P點的場強一定為零

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【題目】如圖,質(zhì)量M1 kg的木板靜止在水平面上,質(zhì)量m1kg、大小可以忽略的鐵塊靜止在木板的右端。設最大摩擦力等于滑動摩擦力,已知木板與地面間的動摩擦因數(shù)μ10.1,鐵塊與木板之間的動摩擦因數(shù)μ20.4,取g10 m/s2.現(xiàn)給鐵塊施加一個水平向左的力F

1)若力F恒為8 N,經(jīng)1 s鐵塊運動到木板的左端。求:木板的長度L

2)若力F從零開始逐漸增加,且木板足夠長。試通過分析與計算,在圖中作出鐵塊受到的摩擦力f隨力F大小變化的圖象

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【題目】下列說法正確的是(  )

A.墑增加原理說明一切自然過程總是向著分子熱運動的無序性減少的方向進行

B.在絕熱條件下壓縮氣體,氣體的內(nèi)能一定增加

C.一定質(zhì)量理想氣體對外做功,內(nèi)能一定減少

D.第二類永動機不可能制成是因為它違背了能量守恒定律

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【題目】如圖甲所示的電路中理想變壓器原、副線圈匝數(shù)比為10:1,A 、V均為理想電表,R、LD分別是光敏電阻(其阻值隨光強增大而減。⒗硐刖圈和燈泡。原線圈接入如圖乙所示的正弦交流電壓u,下列說法正確的是(

A. 電壓u的頻率為100 Hz

B. V的示數(shù)為V

C. 有光照射R時,A的示數(shù)變大

D. 抽出L中的鐵芯,D變亮

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