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如图所示,有一块无限大的原来不带电的金属平板MN,现将一个带电量为+Q的点电荷放...

如图所示,有一块无限大的原来不带电的金属平板MN,现将一个带电量为+Q的点电荷放置于板右侧的A点,并使金属板接地.已知A点离金属板MN的距离为d C点在A点和板MN之间,AC⊥MN,且AC长恰为.金属平板与电量为+Q的点电荷之间的空间电场分布可类比______________(选填等量同种电荷等量异种电荷)之间的电场分布;在C点处的电场强度EC=______________

 

等量异种电荷 【解析】 (1)根据静电感应规律可得,金属板上会感应出于点电荷相等的电量,但是带电性质相异,所以他们之间相当于等量异种电荷的电场分布, (2)们可以把金属棒上感应出的电荷理解为在A点与板对应的另一点B点存在一个电荷-Q.这样就可以理解成两个点电荷在该点产生的电场,该空间的电场相当于等量异种电荷电场的一半,所以产生的电场为  
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考点分析:
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如图,两根相距l=0.4m的平行金属导轨OCOC水平放置。两根导轨右端OO连接着与水平面垂直的光滑平行导轨ODOD,两根与导轨垂直的金属杆MN被放置在导轨上,并且始终与导轨保持保持良好电接触。MN的质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.4ΩN杆与水平导轨间的动摩擦因数为μ=0.1。整个空间存在水平向左的匀强磁场,磁感应强度为B=0.5T。现给N杆一水平向左的初速度v0=3m/s,同时给M杆一竖直方向的拉力F,使M杆由静止开始向下做加速度为aM=2m/s2的匀加速运动。导轨电阻不计,(g10m/s2)。求:

(1)t=1s时,N杆上通过的电流强度大小;

(2)M杆下滑过程中,外力F与时间t的函数关系;(规定竖直向上为正方向)

(3)已知N杆停止运动时,M仍在竖直轨道上,求M杆运动的位移;

(4)N杆在水平面上运动直到停止的过程中,已知外力F做功为﹣11.1J,求系统产生的总热量。

 

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如图,质量均为m的两个小球AB固定在弯成直角的绝缘轻杆两端,AB=OB=l,可绕过O点且与纸面垂直的水平轴无摩擦地在竖直平面内转动,空气阻力不计。A球带正电,B球带负电,电量均为q,整个系统处在竖直向下的匀强电场中,场强E=。开始时,AB水平,以图中AB位置为重力势能和电势能的零点,问:

(1)为使系统在图示位置平衡,需在A点施加一力F,则F至少多大?方向如何?

(2)若撤去FOB转过45°角时,A球角速度多大?此时系统电势能总和是多大?

(3)若撤去FOB转过多大角度时,系统机械能最大?最大值是多少?

 

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如图1所示,足够长的固定斜面倾角为,一小物块从斜面底端开始以初速度沿斜面向上运动,若,则经过后小物块达到最高点,多次改变的大小,记录下小物块从开始运动到最高点的时间,作出图像,如图2所示,(g),则:

1)若斜面光滑,求斜面倾角

2)更换另一倾角的斜面,当小物块以沿斜面向上运动时,仍然经过到达最高点,求它回到原来位置的速度大小;

3)更换斜面,改变斜面倾角,得到的图像斜率为k,则当小物块以初速度沿斜面向上运动时,求小物块在斜面上运动的总时间为多少?

 

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如图,T型硬质轻活塞上端与力传感器固连,下端与气缸光滑接触且不漏气.已知大气压强p0=1.0×105Pa,活塞横截面积为S,活塞到气缸底部距离为H=20cm,气缸底部到地面高度为h,此时气体温度为。现对活塞下部气体缓慢加热,同时记录力传感器示数,最后得到如图的Ft图象。整个过程中活塞与气缸始终密闭。(g10m/s2)求:

(1)气缸质量M

(2)h大小;

(3)活塞截面积S

 

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小明同学用如图所示装置验证机械能守恒定律,轻绳两端跨过转轴光滑的轻滑轮系着质量均为M的重物AB,将质量为m的小砝码C挂在在物体B上,B下方距离为h处固定一个光电门,物块B装有一宽度很小的挡光片,测得挡光片宽度为d,将系统静止释放,当挡光片通过光电门(固定光电门的装置未画出)时,可通过计算机系统记录挡光时间t。改变高度差h,重复实验,采集多组ht的数据。

(1)若某次记录的挡光时间为t1,则挡光片到达光电门处时B的速度大小为__

(2)小明设想,为了确定th的关系,可以分别对th取对数,并以lg△t为纵轴,以lgh为横轴建立坐标系,得到的lg△tlgh图线为一直线,该直线的斜率为__

(3)lg△tlgh图线与纵轴交点坐标为c,若机械能守恒,可以得到该地重力加速度g=__

 

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