如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一个质量为m=0.2kg、带电荷量为q=+2.0×10﹣6 C的小物块处于静止状态,小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.1.从t=0时刻开始,空间加上一个如图乙所示的场强大小和方向呈周期性变化的电场(取水平向右的方向为正方向,g取10m/s2)求:
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(1)23秒内小物块的位移大小;
(2)23秒内电场力对小物块所做的功.
| 动能定理的应用;电场强度. | |
| 专题: | 压轴题;动能定理的应用专题;电场力与电势的性质专题. |
| 分析: | (1)根据牛顿第二定律求出物块在0~2s内和2~4s内的加速度,利用运动学公式求出0~2s内和2~4s内的位移,及第2s末和第4s末的速度,得到小物块做周期为4s的匀加速和匀减速运动.分别求出前22s物块的位移和第23s内的位移,再求总位移. (2)根据动能定理求电场力对小物块所做的功. |
| 解答: | 解: (1)0~2s内物块加速度a1= 位移S1= 2s末的速度为v2=a1t1=4m/s 2~4s内物块加速度a2= 位移S2=S1=4m, 4s末的速度为v4=0 则小物块做周期为4s的匀加速和匀减速运动. 第22s末小物块的速度为v=4m/s,前22s内位移为S22= 第23s内物块的位移为S23=vt+ 故23秒内小物块的位移大小为47m. (2)由上,物块在第23s末的速度为v23=2m/s.根据动能定理得 W﹣μmgS23= 代入解得 W=9.8J. 答:(1)23秒内小物块的位移大小为47m; (2)23秒内电场力对小物块所做的功为9.8J. |
| 点评: | 本题是物块在周期性的电场力作用下运动的问题,要抓住规律,也可以作速度﹣时间图象分析求解. |
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,M是水平放置的半径足够大的圆盘,绕过其圆心的竖直轴
匀速转动,规定经过圆心O点且水平向右为x轴正方向。在O点正上方距盘面高为h=5m处有一个可间断滴水的容器,从t=0时刻开始,容器沿水平轨道向x轴正方向做初速度为零的匀
加速直线运动。已知t=0时刻滴下第一滴水,以后每当前一滴水刚好落到盘面时再滴下一滴水。则:(取
)
(1)每一滴水离开容器后经过多长时间滴落到盘面上?
(2)要使每一滴水在盘面上的落点都位于同一直线上,圆盘的角速度应为多大?
(3)当圆盘的角速度为1.5时,第二滴水与第三滴水在盘面上落点间的距离2m,求容器的加速度a(结果可用根号表示)。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,两块相互靠近彼此绝缘的平行金属板组成平行板电容器,极板N与静电计金属球相连,极板M和静电计的外壳均接地.用静电计测量平行板电容器两极板间的电势差U.在两板相距为d时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度.在与外界绝缘的情况下保持电容器的带电量Q不变,下面的操作中将使静电计指针张角变小的是( )
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| A. | 仅将M板向下平移 |
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| B. | 仅将M板向左平移 |
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| C. | 仅在M、N之间插入云母板(相对介电常数大于1) |
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| D. | 仅在M、N之间插入金属板,且不和M、N接触 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
电容式话筒的原理示意图如图所示,E为电源,R为电阻,薄片P和Q为两金属基板.对着话筒说话时,P振动而Q可视为不动.在P、Q间距增大过程中,下列说法准确的是( )
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| A. | P、Q构成的电容器的电容增大 |
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| B. | P上电荷量保持不变 |
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| C. | 通过R的电流从M点流向N点 |
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| D. | M点的电势比N点的低 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
在图所示电路中,电源电动势为12v,内电阻不能忽略,闭合S后,调整R的阻值,使电压表的示数增大△U=2V.在这一过程中
①通过R1的电流增大,增大量为![]()
②R2两端的电压减小,减小量为△U
③通过R2的电流减小,减小量小于![]()
④路端电压增大,增大量为△U
以上叙述正确的是( )
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| A. | ①② | B. | ①③ | C. | ②④ | D. | ③④ |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示在同一直线上同一起点运动的甲、乙两物体的v﹣t图象,则由图象可知( )
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| A. | 它们速度方向相同,加速度方向相反 |
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| B. | 它们速度方向、加速度方向均相反 |
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| C. | 在t1时刻它们相遇 |
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| D. | 在0~t1时间内它们的位移相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,小球沿足够长的斜面向上做匀减速运动,依次经a、b、c、d到达最高点e.已知ab=bd=6m,bc=1m,小球从a到c和从c到d所用的时间都是2s,设小球经b、c时的速度分别为vb、vc,则( )
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| A. | vb=4m/s | B. | vc=3m/s |
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| C. | 从d到e所用时间为4s | D. | de=3m |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示是“用圆锥摆实验验证向心力公式”的实验,细线下悬挂了一个质量为m的小钢球,细线上端固定在O点。将画有几个同心圆的白纸至于水平桌面上,使小钢球静止时(细线张紧)位于同心圆。用手带动小钢球,使小钢球在水平面内做匀速圆周运动,随即手与球分离。(当地的重力加速度为g)。
(1)用秒表记录小钢球运动n圈的时间t,从而测出此时钢球做匀速圆周运动的周期T=_________;
(2)再通过纸上的圆,测出小钢球的做匀速圆周运动的半径R; 可算出小钢球做匀速圆周运动所需的向心力F向=____________;
(3)测量出细绳长度L,小钢球做匀速圆周运动时所受的合力F合=_______________(小钢球的直径与绳长相比可忽略)
(4)这一实验方法简单易行,但是有几个因素可能会影响实验的成功,请写出一条:
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科目:高中物理 来源: 题型:
下列说法正确的是( )
A.麦克斯韦预言了电磁波,并且首次用实验进行了验证
B.高速运动的飞船中的宇航员发现地面的时钟变慢了
D.法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律
D、过强或过长时间的紫外辐射、X射线或γ射线的作用,会对人体(眼镜、皮肤、血液、神经系统等)造成危害
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