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【題目】如圖所示,在光滑且足夠長的水平絕緣直線導軌上,有質量分別為2mm帶同種電荷的兩個小球A、B正相向運動。某時刻A、B兩球的速度大小分別為vA=3m/svB=2m/s。由于兩球靜電斥力極強,運動過程中它們不會相碰,則:

1)當B球速度為零時,A球的速度多大?方向如何?

2)運動過程中,兩小球所組成系統所具有的最大電勢能是多少?

【答案】(1)2m/s;方向向右(2)m

【解析】

1)據動量守恒定律得:

mAvAmBvBmvA

代入數據解得

vA2m/s

方向向右.

2)兩小球距離最小時,系統電勢能最大;此時兩車的速度相同,設共同速度為v,由動量守恒定律得:

mAvAmBvB=(mAmBv

解得

vm/s

EpmmAvA2mB vB2mAmB v2=m

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,處于真空中的正四面體結構的四個頂點abcd,在a點放置一個電量為+Q 的點電荷,在b點放置一個電量為-Q的點電荷,則下列關于cd兩點電場強度和電勢關系的描述中正確的是(

A.電勢相同,場強不同

B.電勢相同,場強相同

C.電勢不同,場強相同

D.電勢不同,場強不同

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示為一質點做直線運動的x-t圖象,其中t22t1x12x2,則下列說法正確的是

A.0t1時間內平均速度大小是t1t2時間內平均速度大小的兩倍

B.0t1時間內的速度方向和t1t2時間內速度方向相反

C.0t2時間內質點的速度一直增大

D.0t2時間內質點一直作曲線運動

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【題目】汽車AvA4 m/s的速度向右做勻速直線運動,發現前方相距x07 m處、以vB10 m/s的速度同向運動的汽車B正開始勻減速剎車直到靜止后保持不動,其剎車的加速度大小a2 m/s2.從此刻開始計時,求:

(1)A追上B前,AB間的最遠距離是多少?

(2)經過多長時間A恰好追上B?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】甲、乙兩物體從同一時刻出發沿同一直線運動的圖象如圖所示,下列判斷正確的是  

A. 甲做勻速直線運動,乙做勻變速直線運動

B. 乙在前2s內做勻加速直線運動,2s后做勻減速直線運動

C. 兩物體兩次分別在1s末和4s末到達同一位置

D. 內,乙的位移比甲大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,從電子槍射出的電子束初速度不計經電壓U1=2000V加速后,從一對金屬板Y和Y′正中間平行金屬板射入,電子束穿過兩板空隙后最終垂直打在熒光屏上的O點若現在用一輸出電壓為U2=160V的穩壓電源與金屬板YY′連接,在YY′間產生勻強電場,使得電子束發生偏轉若取電子質量為9×10﹣31kg,YY′兩板間距d=24cm,板長l=60cm,板的末端到熒光屏的距離L=12cm整個裝置處于真空中,不考慮重力的影響,試回答以下問題:

1電子束射入金屬板YY′時速度為多大?

2加上電壓U2后電子束打到熒光屏上的位置到O點的距離為多少?

3如果兩金屬板YY′間的距離d可以隨意調節保證電子束仍從兩板正中間射入,其他條件都不變,試求電子束打到熒光屏上的位置到O點距離的取值范圍

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,真空中四個相同的矩形勻強磁場區域,高為4d,寬為d,中間兩個磁場區域間隔為2d,中軸線與磁場區域兩側相交于OO點,各區域磁感應強度大小相等.某粒子質量為m、電荷量為+q,從O沿軸線射入磁場.當入射速度為v0時,粒子從O上方處射出磁場.取sin53°=0.8cos53°=0.6

1)求磁感應強度大小B

2)入射速度為5v0時,求粒子從O運動到O的時間t

3)入射速度仍為5v0,通過沿軸線OO平移中間兩個磁場(磁場不重疊),可使粒子從O運動到O的時間增加Δt,求Δt的最大值.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,方向垂直紙面向里的勻強磁場,大小隨時間的變化率k為負常量。用電阻率為、橫截面積為s的硬導線做成邊長為l的正方形線框,讓其右半部分在磁場區域并固定于紙面內,則(  )

A.導線中感應電流的大小為

B.導線中感應電流的方向為逆時針方向

C.導線框受到的安培力方向為水平向右

D.磁場對方框作用力的大小隨時間的變化率為

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【題目】201913日,“玉兔二號”月球車與“嫦娥四號”著陸器分離,實現月球背面著陸。“玉兔二號”搭載了一塊核電池,利用衰變為釋放能量,可在月夜期間提供一定的電能。已知的質量為mPu的質量為mU,真空中的光速為c,下列說法正確的是(  )

A.發生β衰變后產生的新核為

B.衰變為,中子數減少2

C.溫度升高時,的衰變會加快

D.衰變為釋放的能量為(mPumU)c2

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同步練習冊答案
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