【題目】如圖所示,在水平向右的勻強電場中,一個質(zhì)量為、電量為的小球,用長為的絕緣細線懸掛于點,當小球靜止在點,此時細線與豎直方向夾角.現(xiàn)給小球一個垂直于懸線的初速度,使小球恰好能在豎直平面內(nèi)做圓周運動.試求:

1)小球動能的最小值.

2)小球在點的初速度.

3)小球機械能的最小值(設(shè)圓周運動的最低點為重力勢能的零點).

【答案】123

【解析】試題分析:對小球受力分析,求出等效重力,根據(jù)牛頓第二定律求出最小速度,進而求出小球動能的最小值;小球在原來靜止點的速度最大,由動能定理可得小球在點的初速度;設(shè)圓周運動的最低點為重力勢能的零點,根據(jù)動能定理求出A點的動能,即可求出機械能的最小值。

1)受力分析如圖所示:

等效重力為: ,依據(jù)幾何關(guān)系可得: ,

解得

由題可知

解得

2由動能定理可得

解得

3設(shè)圓周運動的最低點為重力勢能的零點,根據(jù)動能定理

解得:

點的機械能:

電場力做功且做負功: ,

故機械能的最小值為:

練習冊系列答案
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【題目】半導(dǎo)體二極管具有電流單向?qū)ㄐ,是常用的物理元器件之一.二極管的內(nèi)部的核心結(jié)構(gòu)為結(jié).如圖甲所示,在半導(dǎo)體材料中的結(jié)中堆積著正、負電荷,其中正電荷均勻分布在區(qū),負電荷均勻分布在區(qū),兩區(qū)總電荷量相等.理論計算表明從區(qū)至區(qū),沿軸方向電場強度大小為圖乙所表示圖線,圖中所標注的、三個量為已知量.一帶量為,質(zhì)量為的帶電粒子從點自由釋放,沿直線穿過結(jié),粒子初速度為請利用你所學(xué)過的物理知識和方法解決下列問題.

1)請在圖丙的坐標系中定性畫出粒子沿直線穿過結(jié)過程中的加速度隨位置變化的圖線(圖線).

2求帶電粒子到達點時的速度大小

3點電勢為,求直線區(qū)間內(nèi)坐標為的點電的表達式,及坐標為的點電勢的表達式.

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【題目】如圖甲所示,在豎直方向的磁場中,水平放置一個單匝金屬環(huán)形線圈,線圈所圍面積為0.1m2,線圈電阻為,磁場的磁感應(yīng)強度B隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示,規(guī)定豎直向上為磁場的正方形,從上往下看順時針方向為線圈中感應(yīng)電流i的正方向,則

A. 2.5si改變方向

B. 0.5si的方向為正方向

C. 3s內(nèi)i的大小為0.04A

D. 1s內(nèi)線圈的發(fā)熱功率最大

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【題目】如圖所示,A、B為兩個驗電器,在B上裝有一個幾乎封閉的空心金屬球C(僅在上端開有小孔),最初BC帶電,A不帶電。D是帶有絕緣柄的金屬小球。某同學(xué)利用這些器材完成了下面實驗:使不帶電的D先跟C的外部接觸,再讓DA的金屬球接觸,這樣操作若干次,發(fā)現(xiàn)A的箔片張開;而讓不帶電的D先跟C的內(nèi)部接觸,再讓DA的金屬球接觸,這樣操作若干次,發(fā)現(xiàn)A的箔片始終不張開。通過以上實驗,能直接得到的結(jié)論是(

A. 電荷分布在C的外表面 B. 電荷在C的表面均勻分布

C. 帶電的C是一個等勢體 D. 電荷總量是守恒的

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【題目】如圖,在光滑水平面上有一邊長L的正方形金屬框僅在水平恒力F作用下向右運動,穿過方向豎直向上的有界勻強磁場區(qū)域。 磁場區(qū)域的寬度為d(的與L關(guān)系未知,但)。已知ab邊進入磁場時,線框的加速度恰好為零。則ab邊進入磁場的過程和線框從右邊界穿出磁場的過程相比較

A. 進入磁場過程的時間一定大于穿出磁場過程的時間

B. 進入磁場過程的發(fā)熱量一定少于穿出磁場過程的發(fā)熱量

C. 產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向一定相同

D. 所受的安培力方向一定相反

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【題目】練習使用打點計時器的實驗中,利用重物牽引小車,用電磁打點計時器打點,f=50Hz,得到一條清晰的紙帶.取其中的A、B、C七個點進行研究,這七個點和刻度尺標度的對應(yīng)如圖所示.

①小車向__________運動(相對圖中方位填);

A點到D點的距離是__________ cm,F點瞬時速度是__________m/s

③根據(jù)紙帶可以計算小車的加速度a的大小是__________m/s2a保留2位有效數(shù)字).

④如果當時交變電流的頻率是f=40Hz,而計算時仍按f=50Hz,那么速度的測量值__________(選填:偏大、偏小、相等)

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【題目】如圖所示,在光滑絕緣水平面上有一單匝線圈ABCD,在水平外力作用下以大小為v的速度向右勻速進入豎直向上的勻強磁場,第二次以大小為的速度向右勻速進入該勻強磁場,則下列說法正確的是

A. 第二次進入與第一次進入時線圈中的電流之比為1:3

B. 第二次進入與第一次進入時外力做功的功率之比為1:3

C. 第二次進入與第一次進入時線圈中產(chǎn)生的熱量之比為1:3

D. 第二次進入與第一次進入時通過線圈中某一橫截面的電荷量之比為1:3

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【題目】美國物理學(xué)家勞倫斯發(fā)明了回旋加速器,解決了粒子的加速問題.回旋加速器的工作原理如圖所示:真空容器D形盒放在與盒面垂直的勻強磁場B中.兩盒間狹縫間距很小,粒子從粒子源A處(D形盒圓心)以零初速度進入加速電場.D形盒半徑為R,粒子質(zhì)量為m、電荷量為+q,加速器接一定頻率高頻交流電源U.若不考慮相對論效應(yīng)、粒子所受重力和帶電粒子穿過狹縫的時間.下列論述錯誤的是

A. 交流電源的頻率可以任意調(diào)節(jié)不受其他條件的限制

B. 增大電壓U,粒子被加速后獲得的最大動能增大

C. 增大磁場強度B,粒子被加速后獲得的最大動能增大

D. 增大UB,粒子在D型盒內(nèi)運動的總時間t 都減少

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A. 小球在B點的電勢能一定大于小球在A點的電勢能

B. A、B兩點的電勢差一定為

C. 若該電場是AC邊中垂線上某點的點電荷Q產(chǎn)生的,則Q一定是正電荷

D. 若電場是勻強電場,則該電場的電場強度的最小值一定是

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