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如图,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d;...

如图,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d;在下极板上叠放一厚度为l的金属板,其上部空间有一带电粒子P静止在电容器中。当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P开始运动。重力加速度为g。粒子运动的加速度为

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A.满分5 manfen5.com        B.满分5 manfen5.com      C.满分5 manfen5.com      D.满分5 manfen5.com

 

A 【解析】 试题分析:电容器的两极板与电源相连,可知极板间电压恒定,有金属板存在时,板间电场强度为,此时带电粒子静止,可知,把金属板从电容器中抽出后,板间电场强度为,此时粒子加速度为,联立可得, 考点:平行板电容器、匀强电场中电压与电场强度的关系 【方法技巧】解决电容器动态变化的问题时,要把握住两个关键前提:一是要看电容器有没有接入电路,是电压不变还是电荷量不变;二是要看电容器的结构有没有发生变化,结构决定电容器电容的大小。明确了这两点,就可以运用电容器的基本关系式来解决问题了。另外需要注意,电场中的导体是静电平衡状态,上题中的金属板就是“吃掉”了一部分电场空间,在计算的时候去掉这部分空间就可以了。  
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考点分析:
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将一物体以某一初速度竖直上抛。物体在运动过程中受到一大小不变的空气阻力作用,它从抛出点到最高点的运动时间为t1,再从最高点回到抛出点的运动时间为t2,如果没有空气阻力作用,它从抛出点到最高点所用的时间为t0。则

A.t1>t0,t2<t1     B.t1<t0,t2>t1     C.t1>t0,t2>t1       D.t1<t0,t2<t1

 

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理想变压器上接有三个完全相同的灯泡,其中一个与该变压器的原线圈串联后接入交流电源,另外两个并联后接在副线圈两端,已知三个灯泡均正常发光。该变压器原、副线圈的匝数之比为

A.1∶2            B.2∶1           C.2∶3            D.3∶2

 

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如图,在一水平、固定的闭合导体圆环上方,有一条形磁铁(N极朝上,S极朝下)由静止开始下落,磁铁从圆环中穿过且不与圆环接触,关于圆环中感应电流的方向(从上向下看),下列说法中正确的是

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A.总是顺时针       B.总是逆时针     C.先顺时针后逆时针       D.先逆时针后顺时针

 

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(16分) 如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为v0。小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为μ,乙的宽度足够大,重力加速度为g。

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(1)若乙的速度为v0,求工件在乙上侧向(垂直于乙的运动方向)滑过的距离s;

(2)若乙的速度为2v0,求工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小v;

(3)保持乙的速度2v0不变,当工件在乙上刚停止滑动时,下一只工件恰好传到乙上,如此反复。若每个工件的质量均为m,除工件与传送带之间摩擦外,其他能量损耗均不计,求驱动乙的电动机的平均输出功率满分5 manfen5.com

 

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(16分)某装置用磁场控制带电粒子的运动,工作原理如图所示。装置的长为 L,上下两个相同的矩形区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小均为B、方向与纸面垂直且相反,两磁场的间距为d。装置右端有一收集板,M、N、P为板上的三点,M位于轴线OO上,N、P分别位于下方磁场的上、下边界上。在纸面内,质量为m、电荷量为q的粒子以某一速度从装置左端的中点射入,方向与轴线成30°角,经过上方的磁场区域一次,恰好到达P点。改变粒子入射速度的大小,可以控制粒子到达收集板上的位置。不计粒子的重力。

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(1)求磁场区域的宽度h;

(2)欲使粒子到达收集板的位置从P点移到N点,求粒子入射速度的最小变化量Δv;

(3)欲使粒子到达M点,求粒子入射速度大小的可能值。

 

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