15.在電場方向水平向右的勻強電場中,一帶電小球從A點豎直向上拋出,其運動的軌跡如圖所示.小球運動的軌跡上A、B兩點在同一水平線上,M為軌跡的最高點.小球拋出時的動能為8J,在M點的動能為6J,不計空氣的阻力.求:
(1)小球水平位移S1與S2的比值;
(2)小球所受電場力F與重力G的比值(結(jié)果可用根式表示)
(3)小球落到B點時的動能EkB

分析 (1)小球在豎直方向上做豎直上拋運動,根據(jù)對稱性可知從A點至M點和從M點至B點的時間t相等.小球在水平方向上做初速為零的勻加速運動,由運動學(xué)公式位移公式,運用比例法求出x1與x2之比;
(2)對小球的運動過程分析,根據(jù)水平方向和豎直方向的運動,利用牛頓第二定律及運動學(xué)公式可求得兩力的比值;
(3)分別研究A到M和A到B水平方向的分運動,由運動學(xué)公式速度位移關(guān)系式求出小球到達B點的速度,即可得到動能EKB;

解答 解:(1)小球在豎直方向上做豎直上拋運動,根據(jù)對稱性得知,從A點至M點和從M點至B點的時間t相等.
小球在水平方向上做初速為零的勻加速直線運動,設(shè)加速度為a,則
S1=$\frac{1}{2}$at2  
S2=$\frac{1}{2}$a(2t)2-$\frac{1}{2}$at2=$\frac{3}{2}$at2  
所以$\frac{{s}_{1}}{{s}_{2}}$=$\frac{1}{3}$
(2)由題,$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}=8J$,
得vA=$\frac{4}{\sqrt{m}}$
又豎直方向上,有vA=gt=$\frac{G}{m}t$,
所以$\frac{4}{\sqrt{m}}=\frac{G}{m}t$…①
$\frac{1}{2}m{{v}_{M}}^{2}=6J$,
得vM=$\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{m}}$
在水平方向上,有 vM=at=$\frac{F}{m}t$,
則得$\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{m}}=\frac{F}{m}t$…②
所以②:①得  $\frac{F}{G}=\frac{\sqrt{3}}{2}$                
(3)小球從A到M,水平方向上電場力做功為:W=Eqs1=6J,
則從A到B水平方向上電場力做功為:W′=Eq(s1+s2)=4W=4×6=24J
則由能量守恒可知,小球運動到B點時的動能為:EkB=Ek0+4W=8+24J=32J  
答:(1)小球水平位移x1與x2的比值為1:3.
(2)小球所受電場力F與重力G的比值為$\frac{\sqrt{3}}{2}$
(3)小球落到B點時的動能32J.

點評 本題運用運動的合成和分解法處理,抓住豎直方向上運動的對稱性得到時間關(guān)系是關(guān)鍵.對于第2題,也可以求出重力加速度與電場力加速度形成合加速度,再由運動學(xué)公式和牛頓第二定律結(jié)合求解.

練習(xí)冊系列答案
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5.如圖所示,理想變壓器的輸出端有兩組次級線圈,分別接有電感元件L和電容元件C.若用IL、IC分別表示通過L和C的電流,則下列正確的是( 。
A.若M、N接恒定電流,則IL≠0、IC≠0
B.若M、N接恒定電流,則IL≠0、IC=0
C.若M、N接正弦式交流電,則IL≠0、IC≠0
D.若M、N接正弦式交流電,則IL=0、IC≠0

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.在《研究平拋物體的運動》的實驗中:
(1)安裝實驗裝簧過程中,斜槽末端的切線必須是水平的,這樣做的目的是C
A.保證小球運動的軌道是一條拋物線
B.保證小球在空中運動的時間每次都相等
C.保證小球飛出時,初速度水平
D.保證小球飛出時,速度既不太大,也不太小
(2)如圖所示,在實驗中,用一張印有小方格的紙記錄小球軌跡,小方格的邊長=5×10-2m.圖中的A、B、C為小球在平拋運動中的幾個位置,則小球平拋的初速度的計算式為v0=$\sqrt{4.5gL}$(用L、g表示),其值是1.5m/s(取g=l0m/s2),小球在B點的速度大小是2.5 m/s.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.水平固定放置的足夠長的U形金屬導(dǎo)軌處于豎直向上的勻強磁場中,在導(dǎo)軌上放著金屬棒ab,開始時ab棒以水平初速度v0向右運動,最后靜止在導(dǎo)軌上,就導(dǎo)軌光滑和粗糙兩種情況比較,這個過程( 。
A.安培力對ab棒所做的功相等B.電流所做的功相等
C.產(chǎn)生的總熱量相等D.ab棒的動量改變量相等

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.有一種利用電磁分離同位素的裝置,可以將某種化學(xué)元素的其它類型的同位素去除而達到濃縮該種特殊的同位素的目的,其工作原理如圖所示.粒子源A產(chǎn)生的初速度為零、電荷量為e、質(zhì)量為m的氕核和質(zhì)量為2m氘核,經(jīng)過電壓為U0的加速電場加速后勻速通過準(zhǔn)直管,從偏轉(zhuǎn)電場的極板左端中央沿垂直電場方向射入勻強偏轉(zhuǎn)電場,偏轉(zhuǎn)后通過位于下極板中心位置的小孔S離開電場,進入范圍足夠大、上端和左端有理想邊界、磁感應(yīng)強度為B、方向垂直紙面向外的勻強磁場,磁場區(qū)域的上端以偏轉(zhuǎn)電場的下極板為邊界,磁場的左邊界MN與偏轉(zhuǎn)電場的下極板垂直,且MN與小孔S左邊緣相交于M點.已知偏轉(zhuǎn)極板的長度為其板間距離的2倍,整個裝置處于真空中,粒子所受重力、小孔S的大小及偏轉(zhuǎn)電場的邊緣效應(yīng)均可忽略不計.
(1)求氕核通過孔S時的速度大小及方向;
(2)若氕核、氘核進入電場強度為E的偏轉(zhuǎn)電場后,沿極板方向的位移為x,垂直于極板方向的位移為y,試通過推導(dǎo)y隨x變化的關(guān)系式說明偏轉(zhuǎn)電場不能將氕核和氘核兩種同位素分離(即這兩種同位素在偏轉(zhuǎn)電場中運動軌跡相同);
(3)在磁場邊界MN上設(shè)置同位素收集裝置,若氕核的收集裝置位于MN上S1處,氘核的收集裝置位于MN上S2處.求S1和S2之間的距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.某同學(xué)用以下器材接成圖1所示的電路,并將原微安表盤改畫成如圖2所示,成功地改裝了一個簡易的“R×1k”的歐姆表,使用中發(fā)現(xiàn)這個歐姆表用來測量阻值在10kΩ-20kΩ范圍內(nèi)的電阻時精確度令人滿意,表盤上數(shù)字“15”為原微安表盤滿偏電流一半處.所供器材如下:
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C、阻值調(diào)至14kΩ電阻箱R一個;     D、紅、黑測試表棒和導(dǎo)線若干;

(1)原微安表的內(nèi)阻Rg=1kΩ;
(2)在圖1電路的基礎(chǔ)上,不換微安表和電池,圖2的刻度也不改變,僅增加1個電阻,就能改裝成“R×10k”的歐姆表.規(guī)格為14kΩ,該電阻要與電阻箱串(填“串聯(lián)”或“并聯(lián)”)

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7.一個做簡諧運動的質(zhì)點,它的振幅是4cm,周期是0.4s.該質(zhì)點從平衡位置開始經(jīng)過0.5s后,位移的大小和所通過的路程分別為( 。
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4.如圖所示,細繩一端系著質(zhì)量m=0.1kg的小物塊A,置于光滑水平臺面上,另一端通過光滑小孔O與質(zhì)量M=0.5kg的物體B相連,B靜止于水平地面上,當(dāng)A以O(shè)為圓心做半徑r=0.2m的勻速圓周運動時,地面對B的支持力FN=3.0N,則物塊A的角速度大小為10rad/s.

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科目:高中物理 來源:2016-2017學(xué)年吉林長春十一高中高二上學(xué)期期初考物理卷(解析版) 題型:選擇題

粗細均勻的金屬環(huán)上A、B、C、D四點把其周長分成四等分,如圖所示.當(dāng)A、B點接入電路中時,圓環(huán)消耗的電功率為P;當(dāng)A、D點接入電路中時,圓環(huán)消耗的電功率為:(電源內(nèi)阻不計)( )

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