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如图所示,微粒A位于一定高度处,其质量m=kg,带电荷量q=+C,塑料长方体空心...

如图所示,微粒A位于一定高度处,其质量m=kg,带电荷量q=+C,塑料长方体空心盒子B位于水平地面上,与地面间的动摩擦因数μ=01。B上表面的下方存在着竖直向上的匀强电场,场强大小N/C,B上表面的上方存在着竖直向下的匀强电场,场强大小为05E,B上表面开有一系列略大于A的小孔,孔间距满足一定的关系,使得A进出B的过程中始终不渝B接触,当A以的速度从孔1竖直向下进入B的瞬间,B恰以的速度向右滑行,设B足够长,足够高且上表面的厚度不计,取,A恰能顺次从各个小孔进出B,试求:

1从A第一次进入B至B停止运动的过程中,B通过的总路程s;

2B上至少要开多少个小孔,才能保证A始终不与B接触;

3从右到左,B上表面各相邻小孔之间的距离分别为多大?

 

(1)(2)5(3)0.1m;0.035m;0.04m;0.005 【解析】 试题分析:(1)A在B内、外运动时,B的加速度大小 B全过程做匀减速直线运动,所以通过的总路程 (2)A第二次进入B之前,在B内运动的加速度大小 运动的时间 在B外运动的加速度大小 运动的时间 A从第一次进入B到第二次进入B的时间 A运动一个周期B减少的速度为 从小球第一次进入B到B停下,A运动的周期数为 故要保证小球始终不与B相碰,B上的小孔个数至少为2n+1=5 (3)由于B向右做匀减速直线运动,经0.6s速度减为零,由逆向思维可知,B向左做初速度为零的匀加速直线运动了0.6s,每经过0.1s,其位移大小之比为1:3:5:7:9:11,共有(1+3+5+7+9+11)份即36份,所以,从右到左,B上表面各相邻小孔之间的距离分别为 考点:考查了牛顿第二定律与运动学公式的综合应用 【名师点睛】该题是较为复杂的往复运动,要求同学们能正确分析每个过程的受力情况,求出加速度、时间和位移,要求较高,难度较大.  
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如图所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷,D点为O点在斜面上的垂足,OM=ON,带负电的小物体以初速度从M点沿斜面上滑,到达N点时速度恰好为零,然后又滑回到M点时速度大小变为,若小物体电荷量保持不变,可视为点电荷,

1带负电的小物体从M向N运动的过程中电势能如何变化?电场力功做多少功?

2N点离斜面底边的高度h为多少?

3若物体第一次到达D点时速度为v=4m/s,求物体第二次到达D点时的速度

 

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如图所示的匀强电场中,有abc三点,ab=5cmbc=12cm,其中ab沿电场线方向,bc和电场线方向成60°角,一个电荷量为q=C的正电荷从a点移到b点时静电力做功为J,求:

1)匀强电场的场强E

2)电荷从b移到c,静电力做功

3ac两点间的电势差

 

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一个带正电荷的小球,质量为m,电荷量为q,从光滑绝缘的斜面轨道的A点由静止下滑,小球恰能通过半径为R的竖直圆形轨道的最高点B而做圆周运动,现在竖直方向上加如图所示的匀强电场,若仍从A点由静止释放该小球,则

A、小球不能过B点

B、小球仍恰好能过B点

C、小球能过B点,且在B点与轨道之间压力不为零

D、以上说法都不对

 

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如图所示,abcd是某匀强电场中的四个点,它们是一个四边形的四个顶点,ab∥cdab⊥bc2ab=cd=bc=,电场方向与四边形所在平面平行,已知a点电势为24Vb点电势为28Vd点电势为12V,一个质子(不计重力)经过b点的速度大小为,方向与bc45°,一段时间后经过c点,则下列说法正确的是

A. c点电势为20V

B. 质子从b运动到c所用的时间为

C. 场强方向由a指向c

D. 质子从b运动到c电场力做功为8eV

 

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空间中存在沿x轴正方向的电场,x轴上各点的电场强度随x的变化情况如图所示,下列说法正确的是

A. 两处电势相同

B. 电子在处电势能小于在处的电势能

C. x=0处于处两点之间的电势差为

D. 电子沿x轴从处运动到处,电场力一直做负功

 

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