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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】如圖所示:正方形絕緣光滑水平臺面WXYZ邊長=1.8m,距地面h=0.8m。平行板電容器的極板CD間距d=0.1m且垂直放置于臺面,C板位于邊界WX上,D板與邊界WZ相交處有一小孔。電容器外的臺面區域內有磁感應強度B=1T、方向豎直向上的勻強磁場。電荷量q=5×10-13C的微粒靜止于W處,在CD間加上恒定電壓U=2.5V,板間微粒經電場加速后由D板所開小孔進入磁場(微粒始終不與極板接觸),然后由XY邊界離開臺面。在微粒離開臺面瞬時,靜止于X正下方水平地面上A點的滑塊獲得一水平速度,在微粒落地時恰好與之相遇。假定微粒在真空中運動、極板間電場視為勻強電場,滑塊視為質點,滑塊與地面間的動摩擦因數=0.2,取g=10m/s2

1)求微粒在極板間所受電場力的大小并說明兩板地極性;

2)求由XY邊界離開臺面的微粒的質量范圍;

3)若微粒質量mo=1×10-13kg,求滑塊開始運動時所獲得的速度。

【答案】(1)1.25×10-11N,C板為正,D板為負。(2)8.1×10-14kg<m≤2.89×10-13kg。(3)4.15m/s

【解析】(1)微粒在極板間所受電場力大小為:F=
代入數據得:F=1.25×10-11N…

由微粒在磁場中的運動可判斷微粒帶正電荷,微粒由極板間電場加速,故C板為正極,D板為負極。
(2)若微粒的質量為m,剛進入磁場時的速度大小為v,
由動能定理Uq=mv2
微粒在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力充當向心力,若圓周運動半徑為R,
qvB=m
微粒要從XY邊界離開臺面,則圓周運動的邊緣軌跡如圖所示,半徑的極小值與極大值分別為
R1=
R2=l-d…
聯立③⑥,代入數據,有8.1×10-14kg<m≤2.89×10-13kg…
(3)如圖所示,微粒在臺面以速度v做以O點為圓心、R為半徑的圓周運動,從臺面邊緣P點沿與XY邊界成θ角飛出做平拋運動,落地點為Q,水平位移為s,下落時間為t。設滑塊質量為M,滑塊獲得速度v0后在t內沿與平臺前側面成φ角方向,以加速度a做勻減速直線運動到Q,經過位移為k。由幾何關系,可是
cosθ=
根據平拋運動,
t=
s=vt…
對于滑塊,由牛頓定律及運動學方程,有:
μMg=Ma…(11)
k=v0t-at2…(12)
再由余弦定理,k2=s2+(d+Rsinθ)2-2s(d+Rsinθ)cosθ…(13)
及正弦定理, …(14)
聯立③④和⑧~(14),并代入數據解得:v0=4.15m/s…(15)
φ=arcsin0.8(或φ=53°)…(16)

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在真空中,為固定在軸上的兩個點電荷,且兩側的三個點,則下列說法中正確的是

A. 點電場強度為零,電勢也為零

B. 兩點處,一定有電勢

C. 若將一試探電荷從點沿軸移至點,則其電勢能增加

D. 若將一試探電荷從點靜止釋放,則其經過點時動能最大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,足夠長的金屬導軌MNPQ平行放置,間距為L,與水平面成θ角,導軌與定值電阻R1R2相連,且R1=R2=RR1支路串聯開關S,原來S閉合。勻強磁場垂直導軌平面向上,有一質量為m、有效電阻也為R的導體棒ab與導軌垂直放置,它與導軌始終接觸良好,受到的摩擦力為.現將導體棒ab從靜止釋放,沿導軌下滑,當導體棒運動達到穩定狀態時速率為v,已知重力加速度為g,導軌電阻不計,求:

(1)勻強磁場的磁感應強度B的大小

(2)如果導體棒ab從靜止釋放沿導軌下滑x距離后達到穩定狀態,這一過程回路中產生的電熱是多少?

(3)導體棒ab達到穩定狀態后,斷開開關S,將做怎樣的運動?若從這時開始導體棒ab下滑一段距離后,通過導體棒ab橫截面的電荷量為q,求這段距離是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,帶等量異種電荷的平行金屬板正對傾斜放置,金屬板與水平方向的夾角為θ,金屬板長為L,一電荷量為q,質量為m的帶負電微粒,從下板邊緣的A點水平射入兩板間,沿直線運動,經過上板邊緣的C點,射入板間為R的圓形區域,速度方向指向圓心,圓形區域內存有相互垂直的勻強電場和勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向里(圖中電場沒有畫出),磁感應強度大小為B,微粒在圓形區域內做勻速圓周運動,并豎直向下射出該區域。重力加速度為g。求:

(1)圓形區域內電場強度E的大小和方向;

(2)微粒射入圓形區域時,速度v的大小;

(3)微粒射入平行金屬板A點時,速度的大小;

(4)平行金屬板間的電壓U

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲是研究平拋運動的實驗裝置圖,乙是實驗后在白紙上作的圖。

(1)在甲圖上標出O點及OxOy軸,并說明這兩條坐標軸是如何作出的。

答:____

(2)固定斜槽軌道時應注意使____

(3)實驗過程中需經過多次釋放小球才能描繪出小球平拋運動的軌跡,實驗中應注意____

(4)計算小球平拋初速度的公式為=____,根據圖乙給出的數據,可計算出=____m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】為了研究平拋運動的分運動性質,用如圖所示的裝置進行實驗.小錘打擊彈性金屬片,A球水平拋出,同時B球被松開下落。關于該實驗,下列說法中正確的有(  )

A. 兩球的質量必須要相等

B. 如果兩球同時落地,則可以驗證平拋運動的豎直分運動是自由落體運動

C. 控制小錘打擊力度來改變平拋初速度多次實驗,可以驗證分運動的獨立性

D. 該實驗也能研究平拋運動的水平分運動性質

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,用一根長為L=1 m的細線,一端系一質量為m=1 kg的小球(可視為質點),另一端固定在一光滑錐體頂端,錐面與豎直方向的夾角θ=37°. 設小球在水平面內繞錐體的軸做勻速圓周運動的角速度為ω時,細線的張力為T.(g10 m/s2,結果可用根式表示)求:

(1)若要小球剛好離開錐面,則此時小球的角速度ω0為多大?

(2)若細線與豎直方向的夾角為α=60°,則此時小球的角速度ω1為多大?

(3)細線的張力T與小球勻速轉動的加速度ω有關,請通過計算在坐標紙上畫出ω的取值范圍在0ω1之間時的T-ω2的圖象(要求標明關鍵點的坐標值).

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】abcd四顆地球衛星,a還未發射,在地球赤道上隨地球表面一起轉動,b處于地面附近的近地軌道上正常運動,c是地球同步衛星,d是高空探測衛星,各衛星排列位置如圖所示,則有(  )

A. a的向心加速度等于重力加速度g

B. b在相同時間內轉過的弧長最長

C. c4 h內轉過的圓心角是

D. d的運動周期可能是12h

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】蹦極是一項刺激的極限運動,質量為m的運動員將一端固定的長彈性繩綁在踝關節處,從幾十米高處跳下。在某次蹦極中,彈性繩彈力F的大小隨時間t的變化圖像如圖所示。將蹦極過程近似為在豎直方向的運動,彈性繩中彈力與伸長量的關系遵循胡克定律,空氣阻力不計。下列說法正確的是

A. 時間內運動員處于超重狀態

B. 時刻運動員具有向上的最大速度

C. 時刻運動員的加速度為零

D. 時刻彈性繩彈力F大于2mg

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同步練習冊答案
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