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—个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,如图所示,...

—个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,如图所示,AB与电场线夹角θ=30°,已知带电微粒的质量m=1.0×107kg,电荷量q=1.0×1010C,A、B相距L=20 cm.(取g=10 m/s2,结果保留两位有效数字).求:

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1说明微粒在电场中运动的性质,要求说明理由.

2电场强度的大小和方向?

3要使微粒从A点运动到B点,微粒射入电场时的最小速度是多少?

 

(1)匀减速运动;(2);(3) 【解析】 试题分析: (1)微粒只在重力和电场力作用下沿AB方向运动,在垂直于AB方向上的重力和电场力必等大反向,可知电场力的方向水平向左,微粒所受合力的方向由B指向A,与初速度方向相反,微粒做匀减速运动。 (2)在垂直于AB方向上,有 所以电场强度,电场强度的方向水平向左 。 (3)微粒由A运动到B时的速度时,微粒进入电场时的速度最小,由动能定理得: 代入数据得:。 考点:动能定理的应用、牛顿第二定律 【名师点睛】本题要掌握质点做直线运动的条件:合力与速度共线,由动能定理求解最小速度,也可以由牛顿第二定律和运动学公式结合进行研究。  
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考点分析:
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研究性学习小组围绕一个量程为30mA的电流计展开探究。

(1)为测量该电流计的内阻,同学甲设计了如图(a)所示电路。图中电源电动势未知,内阻不计。闭合开关,将电阻箱阻值调到20Ω时,电流计恰好满偏;将电阻箱阻值调到95Ω时,电流计指针指在如图(b)所示位置,则电流计的读数为         mA。由以上数据可得电流计的内阻Rg=          Ω。

(2)同学乙将甲设计的电路稍作改变,在电流计两端接上两个表笔,如图(c)所示,设计出一个简易的欧姆表,并将表盘的电流刻度转换为电阻刻度:闭合开关,将两笔断开,调节电阻箱,使指针指在“30mA”处,此处刻度应标阻值为       Ω(填“0”或“∞”);再保持电阻箱阻值不变,在两表笔间接不同阻值的已知电阻找出对应的电流刻度。则“10mA”处对应表笔间电阻阻值为        Ω。

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3若该欧姆表使用一段时间后,电池内阻变大不能忽略,电动势不变,但将两笔断开,调节电阻箱指针仍能满偏,按正确使用方法再进行测量,其测量结果与原结果相比将_________(填“变大”、“变小”或“不变”)。

 

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(1)游标尺上有10个等分刻度的游标卡尺,游标尺刻度的总长为9mm,游标尺的每一分度与主尺的最小分度相差0.1mm.有一把这样的游标卡尺,由于长期使用,测量爪磨损严重,当左、右测量爪合在一起时,游标尺的零线与主尺的零线不重合,出现如图所示的情况,此时两零刻线间的距离为____________mm .

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(2)如图所示,A、B两点接在恒压电源上,内阻不可忽略的电流表A1与A2并联,示数分别为2A3A.若将两只电流表串联起来接入电路中,两只电流表的示数均为4A,那么电路不接入电流表时,流过R的电流是________A.

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如图,质量分别为mA和mB的两小球带有同种电荷,电荷最分别为qA和qB,用绝缘细线悬挂在天花板上。平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为θ1与θ2(θ1>θ2)。两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别vA和vB,最大动能分别为EkA和EkB。则  

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A.mA一定小于mB              B.qA一定大于qB

C.vA一定大于vB               D.EkA一定大于EkB

 

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在如图所示的电路中,电源电动势为3.0 V,内阻不计,L1、L2、L3为相同规格的三个小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图所示,当开关闭合后,下列判断正确的是(    )

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A.灯泡L1的电阻为12 Ω

B.通过灯泡L1的电流为通过灯泡L2的电流的2倍

C.灯泡L1消耗的电功率为0.75 W

D.灯泡L2消耗的电功率为0.30 W

 

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如图甲所示, x轴上有两个固定的点电荷Q1Q2,其中 Q1带正电处于原点O.现有一个正电荷q以一定的初速度沿x轴正方向运动(只受电场力作用),其v-t图象如图乙所示,q经过a、b两点时速度分别为va vb.则以下判断正确的是 

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A.Q 2带负电且电荷量小于Q 1

B.b点的场强比a点的场强大

C.a点的电势比b点的电势高

D.qa点的电势能小于在b点的电势能

 

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