19.某一豎直放置的平行板電容器兩端電壓是U,間距為d,設其間為勻強電場,如圖所示.現(xiàn)有一質量為m的小球,以速度V0射入電場,V0的方向與水平成45°斜向上;要使小球做直線運動,則
(1)小球帶何種電荷?電量是多少?
(2)在入射方向上的最大位移是多少?(設粒子達到最大位移前沒有碰到極板或者飛出電場)

分析 (1)小球與水平方向成45°角斜向上射入勻強電場,要使小球做直線運動,則重力與電場力的合力與初速度必定共線,由此可確定小球帶電電性,及電荷量.
(2)小球在入射方向先做勻減速直線運動,后反向做勻加速直線運動,當速度減至零時,位移最大,由動能定理可求解小球的最大位移.

解答 解:(1)小球受到重力和電場力而做直線運動,則知電場力必定水平向左,電場力和重力的合力才有可能與初速度方向在一條直線上,所以小球帶正電.
由平衡條件,有:Eq=mgtan45°=mg
又 E=$\frac{U}2xgwfkl$,
所以解得:q=$\frac{mgd}{U}$
(2)設最大位移為x.根據(jù)動能定理得:
-$\sqrt{2}$mgx=0-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得:x=$\frac{\sqrt{2}{v}_{0}^{2}}{4g}$
答:(1)小球帶正電荷,電量是$\frac{mgd}{U}$;
(2)在入射方向上的最大位移是$\frac{\sqrt{2}{v}_{0}^{2}}{4g}$.

點評 本題要在掌握物體做直線運動條件的基礎上,結合分析受力確定出電場力的方向和粒子的電性,同時要結合動能定理列式求解最大位移.

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A.F1變小,F(xiàn)2變小B.F1變小,F(xiàn)2變大C.F1變大,F(xiàn)2變大D.F1變大,F(xiàn)2變小

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(1)小球拋出瞬間加速度的大;
(2)小球從開始拋出到回到拋出點的過程中,克服空氣阻力所做的功.

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7.在足夠長的平直的公路上,一輛汽車以加速度a起動時,有一輛勻速行駛的自行車以速度v0從旁駛過,則:
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②以汽車為參考系,自行車是向前做勻減速運動
③汽車與自行車之間的距離開始是不斷增加的,直到兩者速度相等,然后兩者距離逐漸減小,直到兩車相遇
④汽車追上自行車的時間是$\frac{v_0}{a}$
上述說法中正確的是( 。
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14.舉重運動員在抓舉比賽中為了減小杠鈴上升的高度和發(fā)力,抓杠鈴的兩手間要有較大的距離.某運動員成功抓舉杠鈴時,測得兩手臂間的夾角為120°,運動員的質量為75kg,舉起的杠鈴的質量為125kg,如圖所示.求該運動員每只手臂對杠鈴的作用力的大。ㄈ=10m/s2)(畫受力分析圖)

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4.如圖所示,甲、乙兩人在冰面上“拔河”.兩人中間位置處有一分界線,約定先使對方過分界線者為贏.若繩子質量不計,冰面可看成光滑,則下列說法正確的是( 。
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B.甲對繩的拉力與繩對甲的拉力是一對平衡力
C.若乙的質量比甲小,則甲能贏得“拔河”比賽的勝利
D.若甲能贏得比賽的勝利,則甲對繩的拉力大于乙對繩的拉力

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11.如圖所示,圓管構成的半圓形豎直軌道固定在水平地面上,軌道半徑為R,MN為直徑且與水平面垂直,直徑略小于圓管內徑的小球A以某一初速度沖進軌道,到達半圓軌道最高點M后飛出軌道,落地點到N點的距離為4R.忽略圓管內徑,不計空氣阻力及各處摩擦,已知重力加速度為g.求:
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(2)小球從M點飛出時的速度大小v.
(3)小球在軌道最高點M時對軌道的壓力F.

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8.已知兩小球的質量之比為2:1,分別放在離豎直軸距離相等的小槽內,皮帶套在塔輪半徑相等的最上面那一層,則兩小球的向心力之比為( 。
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9.為了安全,在公路上行駛的汽車之間應保持必要的距離(如圖所示),已知某高速公路的最高限速v=120km/h.假設前方車輛突然停止,后車司機從發(fā)現(xiàn)這一情況,經(jīng)操縱剎車,到汽車開始減速所經(jīng)歷的時間(即反應時間)為t=0.50s,剎車時汽車受到阻力的大小F為汽車重力的0.40倍,該高速公路上汽車間的距離s至少應為多少?(取重力加速度g=10m/s2

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