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如图所示,坐标系xoy在竖直平面内,y轴的正方向竖直向上,y轴的右侧广大空间存在水平向左的匀强电场E1=2N/C,y轴的左侧广大空间存在匀强电场,磁场方向垂直纸面向外,B=1T,电场方向竖直向上,E2=2N/C.t=0时刻,一个带正电的质点在O点以v=2m/s的初速度沿着与x轴负方向成45°角射入y轴的左侧空间,质点的电量为q=106C,质量为m=2×10-7kg,重力加速度g=10m/s2.求:(1)质点从O点射入后第一次通过y轴的位置;(2)质点从O点射入到第二次通过y轴所需时间;(3)质点从O点射入后第四次通过y轴的位置.-乐乐题库
& 带电粒子在匀强磁场中的运动知识点 & “如图所示,坐标系xoy在竖直平面内,y轴...”习题详情
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如图所示,坐标系xoy在竖直平面内,y轴的正方向竖直向上,y轴的右侧广大空间存在水平向左的匀强电场E1=2N/C,y轴的左侧广大空间存在匀强电场,磁场方向垂直纸面向外,B=1T,电场方向竖直向上,E2=2N/C.t=0时刻,一个带正电的质点在O点以v=2m/s的初速度沿着与x轴负方向成45°角射入y轴的左侧空间,质点的电量为q=106C,质量为m=2×10-7kg,重力加速度g=10m/s2.求:(1)质点从O点射入后第一次通过y轴的位置;(2)质点从O点射入到第二次通过y轴所需时间;(3)质点从O点射入后第四次通过y轴的位置. 
本题难度:较难
题型:解答题&|&来源:2014-安徽三模
分析与解答
习题“如图所示,坐标系xoy在竖直平面内,y轴的正方向竖直向上,y轴的右侧广大空间存在水平向左的匀强电场E1=2N/C,y轴的左侧广大空间存在匀强电场,磁场方向垂直纸面向外,B=1T,电场方向竖直向上,E2=2N/C...”的分析与解答如下所示:
(1)求出质点受到的电场力,根据质点受力情况判断质点的运动性质,然后由牛顿第二定律分析答题.(2)求出质点做圆周运动的时间,应用牛顿第二定律与运动学公式求出质点的运动时间.(3)根据粒子运动轨迹,应用数学知识、运动的合成与分解、匀变速运动公式求出y轴的坐标值.
解:(1)质点从o点进入左侧空间后,所受电场力:qE=2×10-6N=mg,电场力与重力平衡,质点做匀速圆周运动,洛仑兹力充当向心力,由牛顿第二定律得:qvB=mv2R,解得:R=mvqB=0.4m,质点第一次通过y轴的位置:y1√214个匀速圆周运动的时间:t1=14合=(Eq)2+(mg)2√2√2mgm=√2g,且F合与v反向,质点做有往返的匀变速直线运动,往返时间:t2√21+t2√20√2x=√2m/s,ax=-10m/s2,在水平方向做匀减速运动,vy=-√2m/s,ay=-10m/s2,在竖直方向做匀加速运动,当质点返回y轴时,往返时间:t3√2yt3+122=y1√21=√25m;(2)质点从O点射入到第二次通过y轴所需时间为√210s;(3)质点从O点射入后第四次通过y轴的位置为y2=√2-1)5m.
本题是一道电磁学与运动学相结合的综合题,难度较大,应用牛顿第二定律、牛顿第二定律、运动的合成与分解、运动学公式即可正确解题,分析清楚质点的运动过程、作出质点的运动轨迹是正确解题的前提与基础.
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如图所示,坐标系xoy在竖直平面内,y轴的正方向竖直向上,y轴的右侧广大空间存在水平向左的匀强电场E1=2N/C,y轴的左侧广大空间存在匀强电场,磁场方向垂直纸面向外,B=1T,电场方向竖直向上,E2...
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经过分析,习题“如图所示,坐标系xoy在竖直平面内,y轴的正方向竖直向上,y轴的右侧广大空间存在水平向左的匀强电场E1=2N/C,y轴的左侧广大空间存在匀强电场,磁场方向垂直纸面向外,B=1T,电场方向竖直向上,E2=2N/C...”主要考察你对“带电粒子在匀强磁场中的运动”
等考点的理解。
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带电粒子在匀强磁场中的运动
与“如图所示,坐标系xoy在竖直平面内,y轴的正方向竖直向上,y轴的右侧广大空间存在水平向左的匀强电场E1=2N/C,y轴的左侧广大空间存在匀强电场,磁场方向垂直纸面向外,B=1T,电场方向竖直向上,E2=2N/C...”相似的题目:
如图所示,在坐标原点O处,能向四周均匀发射速度大小相等、方向都平行于纸面的带正电粒子.在O点右侧有一半径为R的圆形薄板,薄板中心O′位于x轴上,且与x轴垂直放置,薄板的两端M、N与原点O正好构成等腰直角三角形.已知带电粒子的质量为m,带电量为q,速率为v,重力不计.(1)要使y轴右侧所有运动的粒子都能打到薄板MN上,可在y轴右侧加一平行于x轴的匀强电场,则场强的最小值E0为多大?在电场强度为E0时,打到板上的粒子动能为多大?(2)要使薄板右侧的MN连线上都有粒子打到,可在整个空间加一方向垂直纸面向里的匀强磁场,则磁场的磁感应强度不能超过多少(用m、v、q、R表示)?若满足此条件,从O点发射出的所有带电粒子中有几分之几能打在板的左边?&&&&
静止在匀强磁场中的原子核,当它放出一个α粒子后,其速度方向与磁场方向垂直,测得α粒子和反冲核轨道半径之比为44:1,下列说法正确的是&&&&两个圆轨道为外切圆原放射性元素的原子的核电荷数为88反冲核的质量数为176粒子与反冲核的速度之比为44:1
如图所示,在空间有一坐标系xOy,直线OP与轴正方向的夹角为30°,第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域I和II,直线OP上方区域I中磁场的磁感应强度为B.一质量为m,电荷量为q的质子(不计重力)以速度v从O点沿与OP成30°角的方向垂直磁场进入区域I,质子先后通过强磁场区域I和II后,恰好垂直打在x轴上的Q点(图中未画出),则&&&&&&粒子在第一象限中运动的时间为7πm12qB粒子在第一象限中运动的时间为5πm6qBQ点的横坐标为√3+1)mv2qBQ点的横坐标为√3+2)mv2qB
“如图所示,坐标系xoy在竖直平面内,y轴...”的最新评论
该知识点好题
1如图,半径为R的圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.一电荷量为q(q>0)、质量为m的粒子沿平行于直径ab的方向射入磁场区域,射入点与ab的距离为R2.已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为60°,则粒子的速率为(不计重力)&&&&
2在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,有一定的宽度的匀强磁场区域,如图所示.已知离子P+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出.在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+&&&&
3如图,两个初速度大小相同的同种离子a和b,从O点沿垂直磁场方向进人匀强磁场,最后打到屏P上.不计重力.下列说法正确的有&&&&
该知识点易错题
1如图所示,边长为L、不可形变的正方形导线框内有半径为r的圆形磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为B=kt(常量k>0).回路中滑动变阻器R的最大阻值为R0,滑动片P位于滑动变阻器中央,定值电阻R1=R0、R2=R02.闭合开关S,电压表的示数为U,不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势,则&&&&
2如图,两个初速度大小相同的同种离子a和b,从O点沿垂直磁场方向进人匀强磁场,最后打到屏P上.不计重力.下列说法正确的有&&&&
3图a为测量分子速率分布的装置示意图.圆筒绕其中心匀速转动,侧面开有狭缝N,内侧贴有记录薄膜,M为正对狭缝的位置.从原子炉R中射出的银原子蒸汽穿过屏上的S缝后进入狭缝N,在圆筒转动半个周期的时间内相继到达并沉积在薄膜上.展开的薄膜如图b所示,NP,PQ间距相等.则&&&&
欢迎来到乐乐题库,查看习题“如图所示,坐标系xoy在竖直平面内,y轴的正方向竖直向上,y轴的右侧广大空间存在水平向左的匀强电场E1=2N/C,y轴的左侧广大空间存在匀强电场,磁场方向垂直纸面向外,B=1T,电场方向竖直向上,E2=2N/C.t=0时刻,一个带正电的质点在O点以v=2m/s的初速度沿着与x轴负方向成45°角射入y轴的左侧空间,质点的电量为q=106C,质量为m=2×10-7kg,重力加速度g=10m/s2.求:(1)质点从O点射入后第一次通过y轴的位置;(2)质点从O点射入到第二次通过y轴所需时间;(3)质点从O点射入后第四次通过y轴的位置.”的答案、考点梳理,并查找与习题“如图所示,坐标系xoy在竖直平面内,y轴的正方向竖直向上,y轴的右侧广大空间存在水平向左的匀强电场E1=2N/C,y轴的左侧广大空间存在匀强电场,磁场方向垂直纸面向外,B=1T,电场方向竖直向上,E2=2N/C.t=0时刻,一个带正电的质点在O点以v=2m/s的初速度沿着与x轴负方向成45°角射入y轴的左侧空间,质点的电量为q=106C,质量为m=2×10-7kg,重力加速度g=10m/s2.求:(1)质点从O点射入后第一次通过y轴的位置;(2)质点从O点射入到第二次通过y轴所需时间;(3)质点从O点射入后第四次通过y轴的位置.”相似的习题。(106-3x)÷2=8解方程_百度知道
(106-3x)÷2=8解方程
提问者采纳
你好,原式即为:(106-3X)÷2=8106-3X=8×2106-16=3X90=3XX=30
可以运用等式性质来解吗?
我这就是等式解答的啊
但是两边没有同时减或加或乘或除啊
谢谢我懂了
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
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解方程的相关知识
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106—3x是16,所以一个x是30
30  
106一3x/2=8
106一3x=16所以一个x等于8
可以用等式性质来解吗?
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出门在外也不愁牛顿定律 试题 质量为5×106kg的列车以恒定的功率由静止沿平直轨道加速行驶,当速度增大到v1=2m/s时,加速度a1=0.9m/s2;当速度增大到v2=10m/s时,加速度a2=0.1m/s2。如果列车所受阻力不变(北京四中网校-〉名师答疑-〉高一-〉物理) 
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  牛顿定律 试题 质量为5×106kg的列车以恒定的功率由静止沿平直轨道加速行驶,当速度增大到v1=2m/s时,加速度a1=0.9m/s2;当速度增大到v2=10m/s时,加速度a2=0.1m/s2。如果列车所受阻力不变
  9、质量为5×106kg的列车以恒定的功率由静止沿平直轨道加速行驶,当速度增大到v1=2m/s时,加速度a1=0.9m/s2;当速度增大到v2=10m/s时,加速度a2=0.1m/s2。如果列车所受阻力不变,求:&
&&(1)汽车所受阻力多大?&
&&(2)在该功率下列车的最大速度是多少?
  (点击下载)当前位置:
>>>在如图所示的空间区域里,x轴下方有一匀强电场,场强方向跟x轴负..
在如图所示的空间区域里,x轴下方有一匀强电场,场强方向跟x轴负方向成60°角,大小为E=×105N/C,x轴上方有一垂直纸面向里的匀强磁场,有一质子以速度v=2.0×106m/s由x轴上A点(OA=20cm)从与x轴正方向成30°角射入磁场,恰好从坐标原点O穿过x轴射入电场,已知质子质量m=1.6×10-27 kg,求(1)匀强磁场的磁感应强度;(2)质子经过电场后,再次射入磁场的位置和方向.
题型:计算题难度:中档来源:浙江省期末题
解:(1)由几何知识可得:r=0.2m粒子做匀速圆周运动,由得B=0.1T(2)粒子进入电场的方向刚好与电场方向垂直,所以做类平抛运动沿电场线方向由S1=垂直电场线方向S2=vt几何关系:可得:t=s所以再射入磁场离O点距离为S=,即从A点射入由类平抛推论及几何关系可得粒子再次射入磁场的速度方向与x轴正向成角度为
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据魔方格专家权威分析,试题“在如图所示的空间区域里,x轴下方有一匀强电场,场强方向跟x轴负..”主要考查你对&&带电粒子在匀强磁场中的运动,带电粒子在电场中的偏转&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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带电粒子在匀强磁场中的运动带电粒子在电场中的偏转
带电粒子在匀强磁场中的运动形式:
电偏转与磁偏转的对比:
关于角度的两个结论:
(1)粒子速度的偏向角φ等于圆心角α,并等于AB弦与切线的弦切角θ的2倍(如图所示),即。(2)相对的弦切角θ相等,与相邻的弦切角θ'互补,即有界磁场中的对称及临界问题:(1)直线边界粒子进出磁场时的速度关于磁场边界对称.如图所示。(2)圆形边界①沿半径方向射入磁场,必沿半径方向射出磁场。②射入磁场的速度方向与所在半径间夹角等于射出磁场的速度方向与所在半径间的夹角。(3)平行边界存在着临界条件:(4)相交直边界带电粒子在匀强磁场中的匀速圆周运动:确定轨迹圆心位置的方法:
带电粒子在磁场中做圆周运动时间和转过圆心角的求解方法:
带电粒子在有界磁场中的临界与极值问题的解法:当某种物理现象变化为另一种物理现象,或物体从一种状态变化为另一种状态时,发生这种质的飞跃的转折态通常称为临界状态,涉及临界状态的物理问题叫做临界问题,产生临界状态的条件叫做临界条件,临界问题能有效地考查学生多方面的能力,在高考题中屡见不鲜。认真分析系统所经历的物理过程,找出与临界状态相对应的临界条件,是解答这类题目的关键,寻找临界条件,方法之一是从最大静摩擦力、极限频率、临界角、临界温度等具有临界含义的物理量及相关规律人手:方法之二是以题目叙述中的一些特殊词语如“恰好”、“刚好”、“最大”、“最高”、“至少”为突破口,挖掘隐含条件,探求临界位置或状态。如: (1)刚好穿出磁场边界的条件是带电粒子在磁场中运动的轨迹与边界相切。据此可以确定速度、磁感应强度、轨迹半径、磁场区域面积等方面的极值。 (2)当速度v一定时,弧长(或弦长)越大,圆周角越大,则带电粒子在有界磁场巾运动的时间越长。(前提条件是弧是劣弧) (3)当速率v变化时,圆周角大的,运动时间越越长。
“动态圆”问题的解法:
&1.入射粒子不同具体地说当入射粒子的比荷不同时,粒子以相同的速度或以相同的动能沿相同的方向射人匀强磁场时,粒子在磁场中运动的周期必不相同;运动的轨迹半径,在以不同的速度入射时不相同,以相同动能入射时可能不同。 2.入射方向不同相同的粒子以相同的速率沿不同方向射人匀强磁场中,粒子在磁场中运动的轨道中,运动周期是相同的,但粒子运动径迹所在空间位置不同,所有粒子经过的空间区域在以入射点为圆心,运动轨迹圆的直径为半径的球形空间内。当磁场空间有界时,粒子在有界磁场内运动的时间不同,所能到达的最远位置不同,从而形成不同的临界状态或极值问题,此类问题中有两点要特别注意:一是旋转方向对运动的影响,二是运动中离入射点的最远距离不超过2R,因R是相同的,进而据此可利用来判定转过的圆心角度、运动时间等极值问题,其中l是最远点到入射点间距离即轨迹上的弦长。3.入射速率不同相同的粒子从同一点沿同一方向以不同的速率进入匀强磁场中,虽然不同速率的粒子运动半径不同,但圆心却在同一直线上,各轨迹圆都相切于入射点。在有界磁场中会形成相切、过定点等临界状态,运动时间、空间能到达的范围等极值问题。当粒子穿过通过入射点的直线边界时,粒子的速度方向相同,偏向角相同,运动时间也相同。4.入射位置不同相同的粒子以相同的速度从不同的位置射入同一匀强磁场中,粒子在磁场中运动的周期、半径都相同,但在有界磁场中,对应于同一边界上的不同位置,会造成粒子在磁场巾运动的时间不同,通过的路程不同,出射方向不同,从而形成不同的临界状态,小同的极值问题。5.有界磁场的边界位置变化相同粒子以相同的速度从同定的位置出发,途经有界磁场Ⅸ域,若磁场位置发生变化时,会引起粒子进入磁场时的入射位置或相对磁场的入射方向发生变化,从而可能引起粒子在磁场中运动时间、偏转角度、出射位置与方向等发生变化,进而形成临界与极值问题。带电粒子在匀强电场中的偏转:
(1)运动状态分析:带电粒子以速度v0沿垂直于电场线方向飞入匀强电场时,受到恒定的与初速度方向垂直的电场力作用而做匀变速曲线运动,如图所示。 (2)处理方法:类似于平抛运动的处理,应用运动的合成与分解的方法。沿初速度方向上做速度为v0的匀速直线运动,垂直于初速度方向上做初速度为零的匀加速直线运动。 (3)所涉及的方程及结论 ①加速度 ②运动时间a.能飞出极板间时, b.打在极板上时, ③侧移量 a.离开电场时,结合加速电场U0时,由有即先加速再偏转时侧移量与粒子的比荷无关: b.打在极板上时,此时 ④偏转角结合加速电场时,由有即先加速再偏转时偏转角也与粒子的比荷无关。另外,当粒子飞出极板间时,结合tanθ与y的表达式有:即粒子飞出偏转电场时,速度反向延长线交水平位移的中点l/2处,粒子就像是从极板间l/2处沿直线射出一样。
发现相似题
与“在如图所示的空间区域里,x轴下方有一匀强电场,场强方向跟x轴负..”考查相似的试题有:
292094370418227593373300109675167068在光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg,电量q=1.0×10-10C的带正电小球静止在O点,以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系Oxy,现突然加一沿x轴正方向,场强大小E=2.0×106V/m的匀强电场,使小球开始运动经过1.0s,所加电场突然变为沿y轴正方向,场强大小仍为E=2.0×106V/m的匀强电场再经过1.0s,所加电场又突然变为另一个匀强电场,使小球在此电场作用下经1.0s速度变为零.求此电场的方向及速度变为零时小球的位置.-乐乐题库
& 牛顿第二定律知识点 & “在光滑水平面上有一质量m=1.0×10-...”习题详情
105位同学学习过此题,做题成功率74.2%
在光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg,电量q=1.0×10-10C的带正电小球静止在O点,以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系Oxy,现突然加一沿x轴正方向,场强大小E=2.0×106V/m的匀强电场,使小球开始运动经过1.0s,所加电场突然变为沿y轴正方向,场强大小仍为E=2.0×106V/m的匀强电场再经过1.0s,所加电场又突然变为另一个匀强电场,使小球在此电场作用下经1.0s速度变为零.求此电场的方向及速度变为零时小球的位置. 
本题难度:一般
题型:解答题&|&来源:网络
分析与解答
习题“在光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg,电量q=1.0×10-10C的带正电小球静止在O点,以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系Oxy,现突然加一沿x轴正方向,场强大小E=2.0×106V/m的匀强...”的分析与解答如下所示:
分析小球的运动情况:第1s内小球沿x轴正方向做匀加速直线运动,第2s内做类平抛运动,加速度沿y轴正方向,第3s内做匀减速直线运动.根据牛顿第二定律和运动学公式求出第1s末小球的速度和位移.对于类平抛运动,运用运动的分解法求出第2秒末小球的速度大小和方向,并求出x方向和y方向的位移大小.再根据牛顿第二定律和运动学公式求出电场的方向和第3s末的位置.
解:由牛顿第二定律得知,在匀强电场中小球加速度的大小恒为:a=qEm代入数值得:a=1.0×10-10×2.0×1061.0×10-3m/s2=0.20m/s2第1s内:场强沿x正方向时,经过1秒钟小球的速度大小为:&& Vx=at=0.20×1.0=0.20m/s&速度的方向沿x轴正方向,小球沿x轴方向移动的距离△x1=12at2=12×0.20×1.02=0.10m&第2秒内:电场方向沿y轴正方向,故小球在x方向做速度为Vx的匀速运动,在y方向做初速为零的匀加速运动,沿x方向移动的距离:△x2=Vxt=0.20m&沿y方向移动的距离:△y=12at2=12×0.20×1.02=0.10m&故在第2秒末小球到达的位置坐标:x2=△x1+△x2=0.30m&&&& y2=△y=0.10m&在第2秒末小球在x方向的分速度仍为Vx,在y方向的分速度为&& Vy=at=0.20×1.0=0.20m/s&由上可知,此时运动方向与x轴成45°角.要使小球速度能变为零,则在第3秒内所加匀强电场的方向必须与此方向相反,即指向第三象限,与x轴成225°角.第3秒内:设在电场作用下小球加速度的x分量和y分量分别为ax,ay,则&& ax=Vxt=0.20m/s2,&& ay=Vyt=0.20m/s2&在第3秒未小球到达的位置坐标为& x3=x2+Vxt-12axt2=0.40m,& y3=y2+Vyt-12ayt2=0.20m&答:此电场的方向为指向第三象限,与x轴成225°角.速度变为零时小球的位置为x3=0.40m,y3=0.20m.
本题考查运用牛顿第二定律和运动学公式分析和处理动力学问题,要通过计算进行分析.类平抛运动运用运动的合成与分解的方法研究.
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在光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg,电量q=1.0×10-10C的带正电小球静止在O点,以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系Oxy,现突然加一沿x轴正方向,场强大小E=2.0×106V...
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习题对应知识点不正确
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经过分析,习题“在光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg,电量q=1.0×10-10C的带正电小球静止在O点,以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系Oxy,现突然加一沿x轴正方向,场强大小E=2.0×106V/m的匀强...”主要考察你对“牛顿第二定律”
等考点的理解。
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牛顿第二定律
与“在光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg,电量q=1.0×10-10C的带正电小球静止在O点,以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系Oxy,现突然加一沿x轴正方向,场强大小E=2.0×106V/m的匀强...”相似的题目:
如图所示,皮带在轮O1、O2带动下以速度v匀速转动,皮带与轮之间不打滑.皮带AB&段长为L,皮带轮左端B处有一光滑小圆弧与一光滑斜面相连接.物体无初速放上皮带右端后,能在皮带带动下向左运动,并滑上斜面.已知物体与皮带间的动摩擦因数为μ,且μ>v22gL.则下列说法正确的是&&&&若物体无初速放上皮带的右端A处,其运动到左端B处所需的时间为Lv+v2μg若物体无初速放上皮带的右端A处,其运动到左端B处所需的时间为√2Lμg若物体无初速放上皮带的右端A处,其运动到左端B处过程中所产生的热量Q=12mv2.若物体无初速放上皮带的不同位置,则其沿斜面上升的最大高度一定不同
如图所示,已知物体与三块材料不同的长方形板间的动摩擦因数分别为μ、2μ和3μ,三块板长度均为L,并排铺在水平地面上,该物体以一定的初速度v0从a点滑上第一块板,则物体恰好滑到第三块的末尾d点停下来,物体在运动中三块板均保持静止;若让物体从d点以相同大小的初速度水平向左运动,三块木板仍能保持静止,则下列说法正确的是&&&&物体仍能运动到a点并停下来物体不能运动到a点物体两次经过c点时速度大小相等物体两次经过b点时速度大小相等
如图所示,劲度系数为K=200N/m的弹簧一端固定在足够长的斜面的顶端,另一端与质量为2kg的物块A相连,另一质量为3kg的物块B在沿斜面向上的外力F作用下,与物块A紧挨在一起(不粘连)静止在斜面上,此时F=62.4N,A、B与斜面间刚好没有摩擦力.现在改变力F,使B以0.6m/s2的加速度沿斜面向下做匀加速运动.经过一段时间t0外力F变为恒力.已知A、B与斜面间的动摩擦因数均为0.3,斜面倾角为37°.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)开始时弹簧对A的弹力F1大小?(2)时间t0为多少?&&&&
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该知识点好题
1如图所示,水平板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力Ff的大小.取重力加速度g=10m/s2.下列判断正确的是&&&&
2一质点受多个力的作用,处于静止状态,现使其中一个力的大小逐渐减小到零,再沿原方向逐渐恢复到原来的大小.在此过程中,其它力保持不变,则质点的加速度大小a和速度大小v的变化情况是&&&&
3如图所示,细线的一端系一质量为m的小球,另一端固定在倾角为θ的光滑斜面体顶端,细线与斜面平行.在斜面体以加速度a水平向右做匀加速直线运动的过程中,小球始终静止在斜面上,小球受到细线的拉力T和斜面的支持力为FN分别为(重力加速度为g)&&&&
该知识点易错题
1如图,质量分别为mA和mB的两小球带有同种电荷,电荷量分别为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,最大速度分别为vA和vB,最大动能分别为EkA和EkB.则&&&&
2如图所示,放在固定斜面上的物块以加速度a沿斜面匀加速下滑,若在物块上再施加一竖直向下的恒力F,则&&&&
3如图所示,在竖直平面内有一个半径为R的圆弧轨道.半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力,已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中&&&&
欢迎来到乐乐题库,查看习题“在光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg,电量q=1.0×10-10C的带正电小球静止在O点,以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系Oxy,现突然加一沿x轴正方向,场强大小E=2.0×106V/m的匀强电场,使小球开始运动经过1.0s,所加电场突然变为沿y轴正方向,场强大小仍为E=2.0×106V/m的匀强电场再经过1.0s,所加电场又突然变为另一个匀强电场,使小球在此电场作用下经1.0s速度变为零.求此电场的方向及速度变为零时小球的位置.”的答案、考点梳理,并查找与习题“在光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg,电量q=1.0×10-10C的带正电小球静止在O点,以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系Oxy,现突然加一沿x轴正方向,场强大小E=2.0×106V/m的匀强电场,使小球开始运动经过1.0s,所加电场突然变为沿y轴正方向,场强大小仍为E=2.0×106V/m的匀强电场再经过1.0s,所加电场又突然变为另一个匀强电场,使小球在此电场作用下经1.0s速度变为零.求此电场的方向及速度变为零时小球的位置.”相似的习题。

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