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文档简介

1、电场练习1 .如图所示,电荷量全部为q,质量分别为m和2m小的球a和b,在中间连接质量无法纠正的绳,在垂直方向的强电场以速度v0等速上升,在某一时刻绳断开。(1)电场强度大小及断绳后的两球a、b的加速度(2)球b的速度为零时的球a的速度的大小(3)从绳索断开到球b的速度为零的过程中,两个球构成系统的机械能增量是多少?(1)、(2)、(3)2 .质量m=1.0kg,带电量q=2.510-4C的小的滑块(可以看作质点)放置在质量M=2.0kg的绝缘长板的左端,板放置在平滑的水平面上,滑块和板之间的动摩擦系数为=0.2,板长l=。(1)要用水平力F0拉动滑块,使滑块和板以相同的速度移动,力F0应该满

2、足什么条件?(2)水平定力f将滑块向右端移动,1.0s末将滑块从板的右端拉出,力f是多少?(3)由于在(2)中听到的力f的作用,滑块刚从板的右端出来时,系统的内部能量增加了多少(使m和m之间的最大静摩擦力和折动摩擦力的大小相等,假设滑块在运动中带电量不变化)f米e米l型f 0不得超过6.0N. (2) 9N (3)6J3 .如图所示,a、b是水平放置的足够长的平行金属板,构成偏转的均匀强电场,b板接地。 关于a板电位A随时间变化的情况,如图b所示,c、d两平行金属板垂直放置,中间有正对的两孔o 1和O2,两板间电压为U2,构成减速电场。 以往的带负电粒子在t=0时刻以一定的初始速度沿着AB两板

3、间的中心轴线o1o 1进入。 并且,已知能够从o 1沿着o 1o2进入C D间,正好到达o 2孔,无视带电粒子带电荷量-q、质量m、其重力而求出(1)放入该粒子a、b的初始速度v0的大小(2) A、b两板间距离的最小值和a、b两板长的最小值现有离子束中,将各粒子的带电量设为q,从距离两板的左端与两板等距离的o点开始,使粒子在与板平行的直线oo 方向上连续入射y5 .如图所示,忽略热电子从阴极射出时的初速,电子发射装置的加速电压为U0。 电容器板和板间距离均为L=10cm,下极板接地。 从电容器右端到荧光屏的距离也是L=10cm。 电容器的两极板间连接交变电压,上极板的电位随时变化的图像如左图所

4、示。 (每个电子通过平行板的时间极短,电压不变)求得: t=0.06s时,电子到达荧光屏上的哪里电子到达荧光屏的区间有多长? 画面上的亮点是如何移动的?o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.53U0u型0.06l型洛杉矶U0yot型(1)有1)13.5cm (2)30cm (3的间歇时间,画yt画像6 .如图所示,水平方向的平均强电场有表面光滑且与水平面成45角的绝缘直杆AC,其下端(c端)距地面的高度h=0.8m。 质量500g的带电小环套在直杆上,以某种速度沿杆匀速滑动,小环远离杆正好通过c端正下方的p点。 (g为l0m/s2)求出:小环离开直杆后移动的加速度的大小和方向。小环从c向p运

5、动过程中的动能增量。小环在直杆上等速移动的速度的大小v0。2、(1)10 m/s2,方向垂直于活塞杆的斜向右下,(2)4J,(3)2 m/s7 .如图所示,在垂直平面内创建xOy笛卡尔坐标系。 Oy垂直向上的方向表示该平面内存在沿着x轴负方向的区域足够大的均匀强电场。 现在,带电量为2. 510-4C、质量为0. 05kg的小球从坐标原点o向y轴正方向以v0的初始速度垂直向上发射,到达(1)指出小球带有什么样的电荷(2)求出均匀强电场的电场强度的大小(3)求出小球从o点向z轴抛出过程中的电势变化量2、(1)负电、(2)、(3)E=qEx=1.6 J8 .如图所示,两片平行金属板m,n垂直设置,

6、两板间的电位差u,现在设定为质量mkg、电荷量q的带电小球两板上的a点以=4m/s的初始速度水平投出,然后球变小正好从m板上的靠边进入两板之间,沿着直线运动与n板接触的b点。 已知a点距两板上端的高度h=0.2m,不考虑空气阻力设定为g=10 m/s2。 拜托了(1)M、n两板间的距离d(2)小球到达b点时的动能(1) d=0. 3米(2) ek=0. 175 j9 .一质量是,带电量q的小球从地面起以一定的初始速度水平地放出,在从放出点起的水平距离l的位置,有比小球的直径稍大的垂直细管,管上口从地面离开h/2,在管的上方整个区域电场强度方向水平的左方向的均匀(1)颗粒初速v0(2)电场强度e

7、的大小(3)小球着地时的动能EK。(1)、(2)、(3)10 .绝缘的“形细管”由相互平行的足够长度的水平直管PQ、MN和半径r平滑的半圆管MAP组成,固定在垂直平面内,其中MN管的内壁平滑,PQ管粗糙。 现在,把质量m的带电小球(小球直径远小于r )放入MN管内,小球受到的电场力是重力的一半。 重力加速度是g。(1)如果从d点静止释放小球,则正好到达p点,可以求出DM间的距离。(2)如果从m点左侧5R静止释放小球,则将小球和PQ管间的动摩擦系数设为,小球受到的最大静摩擦力和折动摩擦力的大小相等,求小球在运动过程整体中克服摩擦力的功.(1)4R (2)0.5mgR11 .如图甲所示,在水平的地

8、面上固定倾斜角平滑的绝缘斜面,斜面的电场强度大小为e,处于沿斜面向下的均匀强电场。 刚性系数k的绝缘轻量弹簧的一端固定在斜面下端,弹簧整体处于自然状态。 质量m、带电量q(q0 )的滑块在距离弹簧上端s0处静止释放,滑块在运动中电量不变,滑块与弹簧的接触过程中没有机械能损失,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度的大小为g。(1)求出从滑块静止到与弹簧上端接触的瞬间所经过的时间t1(2)在滑块沿着斜面向下移动的全过程中,如果最大速度的大小为vm,则求出滑块从静止向速度的大小为vm释放的过程中弹簧的弹力的功w(3)请在乙图中描绘从滑块静止释放的瞬间开始修正时、滑块沿斜面向下移动的全过程中的速度与时间的关系v-t图像。 图中的横轴上的t1、t2以及t3分别表示滑块首次接触弹簧上端、第一次速度为最大值以及第一次速度为零的时刻,纵轴上的v1是滑块在t1时刻的速度的大小,vm是在问题中所指示的物理量。 (这个小题不要求写订正过程)(一); (2); (3)12 .如图所示,倒片p被固定到足够高的水平表上,能够忽略物

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