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12.如图所示,一个带电量为-q的油滴,从O点以速度v射入匀强电场中,v的方向与电场方向成θ角.已知油滴的质量为m,测得油滴到达运动轨迹的最高点时,它的速度大小又为v.求:
(1)最高点的位置可能在O点上方的哪一侧?
(2)最高点处(设为N)与O点的电势差UNO
(3)电场强度E.

分析 (1)根据动能定理,可确定运动到最高位置在O点的哪一侧;
(2)由油滴做初速为vsinθ的竖直上抛运动,根据运动学公式与公式qU=mgh,即可求解;
(3)根据运动学公式与E=$\frac{U}{d}$公式,即可求解

解答 解::(1)因油滴到达最高点时速度大小为v,方向水平,对O→N过程用动能定理有WG+W=0 
所以电场力一定做正功,油滴带负电,则最高位置一定在O点的左上方   
(2)由(1)的分析可知qUNO=mgh   
在竖直方向上油滴做初速为vsinθ的竖直上抛运动,则有:
(vsinθ)2=2gh  
即:UNO=$\frac{m{v}^{2}si{n}^{2}θ}{2q}$   
(3)油滴由O→N的运动时间为:$t=\frac{vsinθ}{g}$  
则在水平方向上移动的位移为:$d=\frac{v-vcosθ}{2}$t=$\frac{{v}^{2}(1-cosθ)sinθ}{2g}$
即:$E=\frac{U}{d}=\frac{mgsinθ}{q(1-cosθ)}$    
答:(1)最高点的位置可能在O点上方的左上方;理由:电场力一定做正功,油滴带负电;
(2)最高点处(设为N)与O点的电势差UNO=$\frac{m{v}^{2}si{n}^{2}θ}{2q}$;  
(3)电场强度$\frac{mgsinθ}{q(1-cosθ)}$

点评 考查动能定理,运动学公式的应用,掌握E=$\frac{U}{d}$公式,及其d的含义

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下列说法中正确的是(  )
A.经典力学适用于任何情况下的任何物体
B.狭义相对论否定了经典力学
C.量子力学能够描述微观粒子运动的规律
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3.如图所示,两块竖直放置的导体板间的电场强度为E,在  靠近左板处有一带电量为-q、质量为m的小球,以水平初速度v0向右射出.已知在运动过程中不与右板发生碰撞,也没有落地.若重力加速度为g,不计空气阻力,则(  )
A.在碰到左板前,小球做匀变速直线运动
B.两板之间的距离d>$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{qE}$
C.根据题干所给的条件,可以求得小球回到出发点的正下方时速度的大小和方向
D.小球向右运动时下落的高度与向左运动时下落的高度之比为1:2

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20.如图示的电路中,R1、R2为标准电阻,测定电源的电动势和内阻时,如果偶然误差可以忽略不计,则电动势的测量值真实值,内阻的测量值大于真实值,产生误差的电流表本内阻.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示的电路中,各个电阻都是2Ω,电流表内阻不计,在B、C两点间加6V电压时,则电流表的示数为(  )
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17.(多选)如图甲所示,理想变压器、副线圈的匝数之比为4:1.原线圈接入交流电源,其电动势与时间呈正弦函数关系如图乙所示,副线圈接R=10Ω的负载电阻.下述结论正确的是(  )
A.交变电源的表达式为u=20$\sqrt{2}$sin100πtV
B.副线圈中电压表的示数为5V
C.原线圈中电流表的示数为0.5A
D.原线圈的输入功率为2.5$\sqrt{2}$W

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4.如图所示的电路,电源电动势E=8V,电阻R与一个电流传感器相连,传感器可以将电路中的电流随时间变化的曲线显示在计算机屏幕上,先将S接2给电容器C充电,再将S接1,结果在计算机屏幕上得到如图所示的曲线,将该曲线描绘在坐标纸上(坐标纸上的小方格图中未画出),电流坐标轴每小格表示0.1mA,时间坐标轴每小格表示0.1s,曲线与AOB所围成的面积约为80个小方格.则下列说法正确的是(  )
A.该图象表示电容器的充电过程
B.电源给电容器充电完毕时,电容器所带的电荷量约为8×10-4C
C.电容器的电容约为10-3F
D.C点的坐标乘积表示此时电容器已放掉的电荷量

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1.在如图所示的四个图中,闭合金属圆环均静置于光滑的水平面上,圆环的圆心为O.扁平的直导线ab固定于同一水平面上且与金属环绝缘,导线的厚度及二者之间的摩擦可忽略不计,ab中通有由a至b的电流.当ab中的电流强度增大时,金属环向左平动的是(  )
A.B.C.D.

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2.如图所示,质量为m的球与弹簧Ⅰ和水平细线Ⅱ相连,Ⅰ、Ⅱ的另一端分别固定于P、Q.球静止时,Ⅰ中拉力大小为F1,Ⅱ中拉力大小为F2,当仅剪断Ⅰ、Ⅱ中的一根的瞬间时,球的加速度a应是(  )
A.若断Ⅰ,则a=$\frac{{F}_{1}}{m}$,方向沿Ⅰ的延长线B.若断Ⅱ,则a=g,方向竖直向上
C.若断Ⅰ,则a=g,方向竖直向下D.若断Ⅱ,则a=$\frac{{F}_{2}}{m}$,方向水平向左

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