10.如图所示.三质量相同.分别带+q.-q和不带电的液滴从两带电极板中央以相同的水平速度飞入匀强电场.它们的运动轨迹如图中A.B.C.则: A.重力对它们的冲量相同B.电场力做功相同C.它们电势能的增量相同D.A带正电.B带负电.C不带电 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,三块相同的金属板A、B、C自上而下水平放置,间距分别为h和d,A、B两板中心开孔,在A板的孔上有一金属容器P,与A接触良好,其内部盛有导电液体。A板通过闭合的电键S与电动势为U0的电池的正极相连,B板与负极相连并接地,容器P内的导电液在底部O处形成质量为m,电量为q的液滴后自由下落,穿过B板的孔O′落在C板上,其电荷被C板吸附,液体随时蒸发,接着容器底部又形成相同的带电液滴自由下落,如此继续,整个装置放在真空中,求:(1)第一个液滴到达C板时的速度
(2)C板最终可达到的电势。
(3)设液滴电量是A板的n倍(n=0.02),A、B板构成电容器的电容C0=5×10-12F,U0=1000V,m=0.02g,h=d=5cm,试计算C板的最终电势值(g=10m/s2)。
(4)如果S不始终闭合,而只是在第一滴形成前闭合一下,随即打开,其他条件与(3)相同,C板最终能达到的电势值是多少?

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如图所示,相距为R的两块平行金属板M、N正对着放置,s1、s2分别为M、N板上的小孔,s1、s2、O三点共线,它们的连线垂直M、N,且s2O=R.以O为圆心、R为半径的圆形区域内存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场.D为收集板,板上各点到O点的距离以及板两端点的距离都为2R,板两端点的连线垂直M、N板.质量为m、带电量为+q的粒子,经s1进入M、N间的电场后,通过s2进入磁场.粒子在s1处的速度和粒子所受的重力均不计.
(1)若粒子恰好打在收集板D的中点上,求M、N间的电压值U0
(2)当M、N间的电压不同时,粒子从s1到打在D上经历的时间t会不同,求t的最小值.

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如图所示,质量为m、带电量为+q的三个相同的带电小球A、B、C,从同一高度以初速度v0水平抛出,B球处于竖直向下的匀强磁场中,C球处于垂直纸面向里的匀强电场中,它们落地的时间分别为tA、tB、tC,落地时的速度大小分别为vA、vB、vC,则以下判断正确的是(  )

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如图所示,质量相等,分别带+q,-q和不带电的三个液滴A、B、C从MN中点以相同的水平速度飞入水平放置的M、N金属板间,它们的运动轨迹如图,则(  )

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精英家教网如图所示,质量为m、带电量为+q的三个相同的带电小球A、B、C,从同一高度以初速度v0水平抛出(小球运动过程中,不计空气阻力),B球处于竖直向下的匀强磁场中,C球处于垂直纸面向里的匀强电场中,它们落地的速率分别为vA、vB、vC,落地瞬间重力的瞬时功率分别为PA、PB、PC,则以下判断正确的是(  )

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一单项选择题:本题共6小题,每小题3分,共18分

1.  1.D  2.A   3.C   4.B    5.D   6.A

二多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分

7.ABD  8.BC   9.ABC   10.AD  11.ACD

三实验题:本题共 2小题,共 23分

12.(1)1.880(1.881给分) (2分); 1.044 (2分)

(2)①1.00m/s,2.50m/s;②5.25J,5.29J  (每空2分)

13.

 (1) 图 (3分)   (2)  0-3V(2分)   R1 (2分)  (3)   图(4分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 计算或论述题

14.地球绕太阳运动                             3分         

太阳的质量                                      3分

(2)设小行星运行周期为T1                           2分

                                      

对小行星:                                   2分

∴R1=                                              2分

∴小行星与地球最近距离S=R1?R=                     2分

 

 

 

 

15.解:(1)由粒子的飞行轨迹,利用左手定则可知,该粒子带负电荷.粒子由A点射入,由C点飞出,其速度方向改变了90°,则粒子轨迹半径

                                                           2分

又                                                            2分

则粒子的比荷                                                                     2分

(2)粒子从D点飞出磁场速度方向改变了60°角,故AD弧所对圆心角60°,粒子做圆周运动的半径

                               2分

又                                                    2分

所以                                                    2分

粒子在磁场中飞行时间

                                2分

 

16. (1)设共同加速度a,绳拉力F   

有        mg-F=ma     

          F-μMg=Ma                                 3分

得到   

                    4分

(2)当M运动h距离时速度为v,              1分

又M运动s距离停止,由动能定理

                                 2分

M物块不撞到定滑轮满足                1分

得到     

代入得                                       2分

因为要拉动M     结果是            2分

17.(1)   要求当R=0时,  E/R0≤I0

      所以            R0≥E/ I0                                      3分

(2)   电量-q的粒子经过电压U加速后速度v0

         

                               2分

粒子进入Q场区域做半径r0,的匀速圆周运动

                                           2分

         

                             3分

显然加速电压U 与与-q没有关系,所以只要满足上面关系,不同的负电荷都能绕Q做半径r0,的匀速圆周运动。                                    

(3)       

即                                   3分

                                        2分

 

18.(1)最大速度时拉力与安培力合力为零

P/v0-BIL=0     E=BL v。       I=E/(R+ R0)          

即                                       3分

                                         2分

(2)由能量关系,产生总电热Q

                             2分

R电阻上所产生的电热                 2分

(3)                                     

由(1)问可知       F=2P/v0                               2分

当速度为v0时加速度a                      2分

解得                                 2分

 

19.(1)AB第一次与挡板碰后   A返回速度为v0

  由动量守恒定律得    mA v0=(mA+mB) v1

  ∴v1=4m/s                           3分

(2)A相对于B滑行ΔS1

由动能定理得

μmAgΔS1= v02(mA+mB) v12

ΔS1==6m                                     3分

(3)AB与N碰撞后,返回速度大小为v2,则v2= v1

B与M相碰后停止,设A减速至零A相对B滑行ΔS1/

-μmAgΔS1/=0-v22      ΔS1/=8m>ΔS1

∴A能与M碰撞第二次                                      3分

(4)       A与M第一次碰撞速度为v1(v1= v0)

       mA v1(mA+mB) v1/        ∴  v1/ v1

A相对于B滑行ΔS1

μmAgΔS1= v12(mA+mB) v1/2

ΔS1=                                        2分

当B再次与M相碰而静止时,A相对于B能滑行的最大距离为Sm1

0-v1/2=-2μg Sm1

Sm1=>ΔS1

同理 每次以共同速度相碰,A都能相对B滑行到与M相碰,最终都停在M处   1分

A与M第二次碰撞速度为v2

 则v22-v1/2=-2μgΔS1

v22= v12-2μgΔS1×6ΔS1-2ΔS1ΔS1

同理ΔS2==ΔS1                                2分

依次类推ΔS3==ΔS2

ΔS=(ΔS1+ΔS2+ΔS3+……)2=                      2分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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