【題目】(14分)如圖所示,帶有等量異種電荷的平行金屬板M、N豎直放置,M、N兩板間的距離d=0.5 m。現(xiàn)將一質(zhì)量m=1×10-2 kg、電荷量q=4×10-5 C的帶電小球從兩極板上方的A點以v0=4 m/s的初速度水平拋出,A點距離兩板上端的高度h=0.2 m;之后小球恰好從靠近M板上端處進入兩板間,沿直線運動碰到N板上的C點,該直線與曲線的末端相切。設(shè)勻強電場只存在于M、N之間,不計空氣阻力,取g=10 m/s2。求:
(1)小球到達M極板上邊緣B位置時速度的大小和方向;
(2)M、N兩板間的電場強度的大小和方向;
(3)小球到達C點時的動能。
【答案】(1)大小為m/s 方向為(θ為速度方向與水平方向的夾角)
(2)大小為5×103 N/C 方向為水平向右 (3)0.225 J
【解析】(1)小球平拋運動過程水平方向做勻速直線運動,vx=v0=4 m/s(1分)
豎直方向做勻加速直線運動,,vy=gt1=2 m/s(2分)
得解:m/s(1分)
方向,(θ為速度方向與水平方向的夾角)(1分)
(2)小球進入電場后,沿直線運動到C點,所以重力與電場力的合力即沿該直線方向
(2分)
得解: N/C,方向水平向右(2分)
(3)進入電場后,小球受到的合外力(1分)
B、C兩點間的距離,(1分)
從B到C由動能定理得:(1分)
解得:EkC=0.225 J(2分)
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【題目】在現(xiàn)代物理學領(lǐng)域,某理論為原子能技術(shù)的開發(fā)提供依據(jù),同時也是時空觀念的偉大革命。該理論的提出者是
A.牛頓
B.達爾文
C.普朗克
D.愛因斯坦
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【題目】關(guān)于自由落體運動,下列說法正確的是( 。
A.下落時間由下落的高度決定
B.重的物體下落快,輕的物體下落慢
C.自由落體的位移與時間成正比
D.自由落體的位移與速度成正比
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【題目】(12分)如圖所示,電源電動勢E=10 V,內(nèi)阻r=0.5 Ω,標有“8 V,16 W”的燈泡恰好能正常發(fā)光,電動機M繞組的電阻R0=1 Ω,求:
(1)路端電壓;
(2)電源的總功率;
(3)電動機的輸出功率。
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【題目】如圖所示電路,電源內(nèi)阻不可忽略,且R1>r。開關(guān)S閉合后,在變阻器R0的滑動端向下滑動的過程中
A.電壓表與電流表的示數(shù)都減小
B.電壓表與電流表的示數(shù)都增大
C.R1上消耗的功率增大
D.電源輸出的功率增大
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【題目】已知磁敏電阻在無磁場時電阻很小,有磁場時電阻變大,并且磁場越強阻值越大。為探測磁場的有無,利用磁敏電阻作為傳感器設(shè)計了如圖所示電路。電源的電動勢E和內(nèi)阻r不變,在無磁場時調(diào)節(jié)變阻器R使小燈泡L正常發(fā)光,若探測裝置從無磁場區(qū)進入磁場區(qū),則
A.電壓表的示數(shù)變小
B.磁敏電阻兩端電壓變小
C.小燈泡L變亮甚至燒毀
D.通過滑動變阻器的電流變大
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【題目】如圖,滑塊A、B的質(zhì)量分別為mA和mB,由輕質(zhì)彈簧相連,置于光滑水平面上,把兩滑塊拉近,使彈簧處于壓縮狀態(tài)并用一輕繩綁緊,兩滑塊一起以恒定的速率v0向右滑動。若輕繩突然斷開,彈簧第一次恢復到原長時滑塊A的動量為P,方向向左,求在彈簧第一次恢復到原長時
(1)滑塊B的動量PB大小和方向;
(2)若mA= mB=m,滑塊B的速度大小v
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【題目】如圖所示,虛線A、B、C表示某電場中的三個等勢面,相鄰等勢面間的電 勢差相等。一電子從右側(cè)垂直等勢面C向左進入電場,運動軌跡與等勢面分別相交于a、b、c三點,則可以判斷
A. 電子由右向左加速度變大
B. 三個等勢面的電勢大小為
C. 電子由a到b電場力做功大于b到c電場力做功
D. 電子由a到c過程中電勢能不斷增大
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【題目】關(guān)于原子的下列說法中正確的是( )
A.原子是化學反應中的最小微粒,是不可再分的
B.原子是化學反應中的最小微粒,是可以分割的
C.原子是保持物質(zhì)化學性質(zhì)的最小微粒,是可以分割的
D.認為原子具有復雜結(jié)構(gòu)是從發(fā)現(xiàn)電子開始的
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