如圖所示,空間存在著電場強度為E=2.5×102 N/C、方向豎直向上的勻強電場,一長為L=0.5m的絕緣細線,一端固定在O點,一端拴著質(zhì)量m=0.5kg,電荷量∣q∣= 4×10-2 C的小球。現(xiàn)將細線拉直到水平位置,使小球由靜止釋放,則小球能運動到最高點.不計阻力。取g=10m/s2.求:

(1)小球的電性; 
(2)細線在最高點受到的拉力T多大;
(3)若小球剛好運動到最高點時細線斷裂,則細線斷裂后小球繼續(xù)運動到與O點水平方向距離為細線的長度L時,小球距O點的高度h。
(1)正電 (2)15N   (3)0.625m

試題分析:(1)由小球運動到最高點可知,小球帶正電             
(2)設小球運動到最高點時速度為v,對該過程由動能定理有:
                           ①   
在最高點對小球由牛頓第二定律得,  ② 
由①②式解得,                                    
(3)小球在細線斷裂后,在豎直方向的加速度設為a,則   ③
設小球在水平方向運動L的過程中,歷時t,則  ④
設豎直方向上的位移為s,則              ⑤
由①③④⑤解得,                         
小球距O點高度為.  
點評:小球由靜止釋放,當小球運動最高點時細線受到的拉力恰好達到它能承受的最大值而斷裂。從而可求出此時的速度,這是本題的突破口。值得注意是細線斷裂后,速度與合力相垂直,且合力恒定,所以做類平拋運動。
練習冊系列答案
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(1)粒子在磁場中運動的軌道半徑R;
(2)粒子在M點的初速度v0的大小;
(3)粒子從M點運動到P點的總時間t.

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(1)求微粒所帶電荷量q和磁感應強度大小B;
(2)求微粒在A、C間運動的加速度和運動到C點時的速度大小;
(3)求0~2T時間內(nèi)微粒經(jīng)過的路程。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(12分)如圖所示,在平面直角坐標系xOy內(nèi),第二、三象限內(nèi)存在沿y軸正方向的勻強電場,第一、四象限內(nèi)存在半徑為L的圓形勻強磁場,磁場方向垂直于坐標平面向外。一個比荷()為K的帶正電的粒子從第三象限中的Q(-2L,-L)點以速度v0沿x軸正方向射出,恰好從坐標原點O進入磁場,從P(2L,0)點射出磁場。不計粒子重力,求:

(1)電場強度E
(2)從P點射出時速度的大小
(3)粒子在磁場與電場中運動時間之比

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霍爾效應廣泛應用于半導體材料的測試和研究中,例如應用霍爾效應測試半導體是電子型還是空穴型,研究半導體內(nèi)載流子濃度的變化等。在霍爾效應實驗中,如圖所示,寬為cm,長為4cm,厚為cm的導體,沿方向通有3A的電流,當磁感應強度的勻強磁場垂直向里穿過平面時,產(chǎn)生了V的霍爾電壓,(已知導體內(nèi)定向移動的自由電荷是電子),則下列說法正確的是
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B.在導體的上表面聚集自由電子,電子定向移動的速率
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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

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C.液滴運動過程中機械能守恒
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(2)求此時刻ab桿的加速度的大;
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A.t1=t2=t3B.t2<t1<t3
C.t1=t2<t3D.t1=t3>t2

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