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【題目】如圖所示,在傾角為的斜面上有一輛小車,車的底板絕緣,金屬板A、B、C等大、正對、垂直地安放在車的底板上,它們之間依次相距L,A、B板上各有一等高、正對的小孔,AB、BC之間反向連有電動勢各為E1、E2的直流電源。小車總質量為M,正以速度v0勻速下滑,此時有一帶負電的小球正以速度v(v<v0)沿A、B板上的小孔的軸線向上飛來,小球質量為m(m<M),帶電荷量為q,其重力可忽略不計,其電量較小,不會改變板間電場,且直徑小于A、B板上的孔徑,小球運動到B板時的速度為u,試求:

(1)小球在A、B板間的運動時間;

(2)要使小球剛好打到C板上,E1、E2的大小有何關系?

【答案】(1) (2)

【解析】

(1)先根據牛頓第二定律求出加速度然后由運動學公式求出時間;

(2)根據系統動量守恒判斷出小球與小車的運動情況并求出共同的速度,然后根據動能定理列方程即可求出E1E2之間有何關系.

(1)小球在AB板間受恒定電場力做勻加速直線運動,小球所受的電場力為: ;加速度 ;則AB間小球運動的時間為: ;
(2)小球和小車的系統動量守恒,小球運動到B板后,受到與速度反向的力,先減速到零后反向加速,而小車受到與v0方向相反的力做減速運動,從運動過程及特點可知:小球是否打到C板的臨界條件是當小球和小車的速度相同的時刻,小球是否碰到C板.
設小球運動到C之前與小車有相同的速度v′,由動量守恒得:mv-Mv0=(m+M)v′;
系統由動能關系可得:qE1-qE2=(m+M)v′2-(Mv02+mv2;
要使小球剛好打到C板上,應滿足條件是:E2=E1+

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在圖示的電路中,閉合開關后,當滑動變阻器的滑動觸頭P從最上端逐漸滑向最下端的過程中,電壓表V的讀數變化量為U,電流表A2的讀數變化量為I2(電表均視為理想電表).( )

A. 電壓表V的讀數先變小后變大 B. 電流表A1的讀數先變大后變小

C. 電流表A2的讀數變大 D. UI2的比值為定值

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,光滑水平面AB與一半圓軌道在B點相連,軌道位于豎直面內,其半徑為R,一個質量為m的物塊靜止在水平面上,現向左推物塊使其壓緊彈簧,然后放手,物塊在彈力作用下獲得一速度,當它經B點進入半圓軌道的瞬間,對軌道的壓力為其重力的7倍,之后向上運動恰能完成半圓周運動到達C點,重力加速度為g。求;

1)彈簧彈力對物塊做的功;

2)物塊從BC克服阻力的功

3)物塊離開C點后,再落回到水平面上時動能的大小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,下端封閉,上端開口且內壁光滑的細玻璃管豎直放置,管底有一帶電的小球,整個裝置水平向右做勻速運動,進入方向垂直于紙面向里的勻強磁場,由于外力作用,玻璃管在磁場中的速度保持不變,最終小球從上端口飛出,若小球的電荷量始終保持不變,則從玻璃管進入磁場到小球飛出上端口的過程中

A.洛倫茲力對小球做正功

B.小球在豎直方向上作勻加速直線運動

C.小球的運動軌跡是拋物線

D.小球的機械能守恒

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】重力加速度是重要的物理常數,可以設計多種測量重力加速度的方法、物理興趣小組同學設計出了一種測量方案:如圖所示,兩個質量已知(A物塊的質量mA、B物塊的質量mB)且質量不同的小物塊AB,分別系在一條跨過光滑的定滑輪(質量不計)的輕軟繩兩端,而定滑輪通過一彈簧測力計豎直懸掛著,若選定物塊A由靜止開始下落進行研究.

(1)要測出重力加速度,還需要測出的物理量是_________(選填物塊A下落的距離h”“彈簧秤的質量m”測力計的示數F).

(2)由已知的物理量和測出的物理量得到重力加速度的表達式g=_______(用已知的物理量和測出的物理量符號表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】圖甲是洛倫茲力演示儀。圖乙是演示儀結構圖,玻璃泡內充有稀薄的氣體,由電子槍發射電子束,在電子束通過時能夠顯示電子的徑跡。圖丙是勵磁線圈的原理圖,兩線圈之間產生近似勻強磁場,線圈中電流越大磁場越強,磁場的方向與兩個線圈中心的連線平行。電子速度的大小和磁感應強度可以分別通過電子槍的加速電壓和勵磁線圈的電流來調節。若電子槍垂直磁場方向發射電子,給勵磁線圈通電后,能看到電子束的徑跡呈圓形。關于電子束的軌道半徑,下列說法正確的是

A. 只增大電子槍的加速電壓,軌道半徑不變

B. 只增大電子槍的加速電壓,軌道半徑變小

C. 只增大勵磁線圈中的電流,軌道半徑不變

D. 只增大勵磁線圈中的電流,軌道半徑變小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一物體以v0=2 m/s的初速度從粗糙斜面頂端下滑到底端用時t=1 s已知斜面長度L=15 m,斜面的傾角θ=30°,重力加速度取g=10 m/s2求:

1物體滑到斜面底端時的速度大小;

2物體沿斜面下滑的加速度大小和方向;

3物體與斜面間的動摩擦因數

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【題目】回旋加速器是用來加速帶電粒子的裝置,圖20為回旋加速器的示意圖。D1、D2是兩個中空的鋁制半圓形金屬扁盒,在兩個D形盒正中間開有一條狹縫,兩個D形盒接在高頻交流 電源上。在D1盒中心A處有粒子源,產生的帶正電粒子在兩盒之間被電場加速后進入D2盒中。兩個D形盒處于與盒面垂直的勻強磁場中,帶電粒子在磁場力的作用下做勻速圓周運動,經過半個圓周后,再次到達兩盒間的狹縫,控制交流電源電 壓的周期,保證帶電粒子經過狹縫時再次被加速。如此,粒子在做圓周運動的過程中一次一次地經過狹縫,一次一次地被加速,速度越來越大,運動半徑也越來越大,最后到達D形盒的邊緣,沿切線方向以最大速度被導出。已知帶電粒子的電荷量為q,質量為m,加速時狹縫間電壓大小恒為U,磁場的磁感應強度為B,D形盒的半徑為R狹縫之間的距離為d。設從粒子源產生的帶電粒子的初速度為零,不計粒子受到的重力,求:

(1)帶電粒子能被加速的最大動能Ek

(2)盡管粒子在狹縫中每次加速的時間很短但也不可忽略。試計算上述正離子在某次加速過程當中從離開離子源到被第n次加速結束時所經歷的時間;

(3)設該正離子在電場中的加速次數與回旋半周的次數相同,試推證當R>>d時,正離子在電場中加速的總時間相對于在D形盒中回旋的時間可忽略不計(正離子在電場中運動時,不考慮磁場的影響)

(4)帶電粒子在D2盒中第n個半圓的半徑;

(5)若帶電粒子束從回旋加速器輸出時形成的等效電流為I,求從回旋加速器輸出的帶電粒 子的平均功率。

(6)實際使用中,磁感應強度和加速電場頻率都有最大值的限制。若某一加速器磁感應強度和加速電場頻率的最大值分別為Bm、fm,試討論粒子能獲得的最大動能Ekm

(7)a粒子在第n次由D1盒進入D2盒與緊接著第n+1次由隊盒進入隊盒位置之間的距離△x;

(8)試推理說明:質子在回旋加速器中運動時,隨軌道半徑r的增大,同一盒中相鄰軌道的半徑之差△r是增大、減小還是不變?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在y>0的區域內有沿y軸正方向的勻強電場,在y<0的區域內有垂直坐標平面向里的勻強磁場。一電子(質量為m、電量為e)從y軸上A點以沿x軸正方向的初速度v0開始運動。當電子第一次穿越x軸時,恰好到達C點;當電子第二次穿越x軸時,恰好到達坐標原點.已知A、C點到坐標原點的距離分別為d、2d。不計電子的重力。求

(1)電場強度E的大;

(2)磁感應強度B的大;

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同步練習冊答案
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