(2013?海淀區(qū)一模)如圖所示,質(zhì)量m=2.0×10-4kg、電荷量q=1.0×10-6C的帶正電微粒靜止在空間范圍足夠大的電場強度為E1的勻強電場中.取g=10m/s2
(1)求勻強電場的電場強度E1的大小和方向;
(2)在t=0時刻,勻強電場強度大小突然變?yōu)镋2=4.0×103N/C,且方向不變.求在t=0.20s時間內(nèi)電場力做的功;
(3)在t=0.20s時刻突然撤掉電場,求帶電微;氐匠霭l(fā)點時的動能.
分析:(1)帶正電微粒靜止勻強電場中,重力與電場力平衡,即可由平衡條件求得電場強度E1的大小和方向;
(2)在t=0時刻,勻強電場強度大小突然變?yōu)镋2=4.0×103N/C后,粒子向上做勻加速運動,根據(jù)牛頓第二定律求得加速度,由運動學位移公式求出位移,即可求得電場力做的功;
(3)在t=0.20s時刻突然撤掉電場,根據(jù)動能定理求解帶電微;氐匠霭l(fā)點時的動能.
解答:解:(1)設電場強度為E,則有
  Eq=mg
得 E=
mg
q
=
2.0×10-4×10
1.0×10-6
N/C=2.0×103N/C,方向向上.
(2)在t=0時刻,電場強度突然變化為E2=4.0×103N/C,設微粒的加速度為a,在t=0.20s時間內(nèi)上升高度為h,電場力做功為W,則
  qE2-mg=ma1 
解得:a1=10m/s2
h=
1
2
a1t2

解得:h=0.20m
電場力做的功為W=qE2h
代入解得:W=8.0×10-4J
(3)設在t=0.20s時刻突然撤掉電場時粒子的速度大小為v,回到出發(fā)點時的動能為Ek,則
  v=at
根據(jù)動能定理得:mgh=Ek-
1
2
mv2

得Ek=mgh+
1
2
mv2

解得:Ek=8.0×10-4J
答:(1)求勻強電場的電場強度E1的大小是2.0×103N/C,方向向上.
(2)在t=0.20s時間內(nèi)電場力做的功為8.0×10-4J.
(3)帶電微;氐匠霭l(fā)點時的動能是8.0×10-4J.
點評:本題通過分析受力情況來分析運動情況,按時間順序進行分析,關鍵要把握每個過程的運動規(guī)律,運用運動學公式、牛頓第二定律和動能定理結(jié)合進行研究.
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101.3
101.3
s,可知單擺的振動周期為
2.03
2.03
s.
(2)某同學欲采用下列器材研究一個額定電壓為2.5V的小燈泡的伏安特性曲線.
A.直流電源(3V,內(nèi)阻不計);
B.電流表(0~3A,內(nèi)阻約0.03Ω);
C.電流表(0~0.6A,內(nèi)阻約0.13Ω);
D.電壓表(0~3V,內(nèi)阻約3kΩ);
E.電壓表(0~15V,內(nèi)阻約15kΩ);
F.滑動變阻器(0~20Ω,額定電流2A);
G.滑動變阻器(0~1000Ω,額定電流0.5A)
H.開關、導線等;
①為減小測量誤差,電壓表應選用
D
D
,滑動變阻器應選用
F
F
.(選填代號)
②該同學選擇安培表外接,且要求小燈泡兩端電壓變化范圍盡量大些.請在圖2虛線框中畫出正確的實驗電路圖.
③閉合開關,逐次改變滑動變阻器滑片的位置,在下表中記錄與之對應的電流表的示數(shù)I、電壓表的示數(shù)U.其中某組電流表、電壓表的示數(shù)如圖3示.請把圖3電流表、電壓表示數(shù)填入表中的空格處.
I/A 0 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.20 0.19 0.23 0.25 0.27 0.28 0.29 0.30
U/V 0 0.10 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.80 2.00 2.20 2.40 2.50
④處理實驗數(shù)據(jù)時,繪制了如圖4示的I-U坐標圖,請將表中空缺的數(shù)據(jù)對應的坐標點補畫在圖3中,并在圖3中繪制出小燈泡的I-U圖線.
⑤某同學連接電路的實物圖如圖5示,請指出他電路接線中的錯誤:
測量電路兩端都接在變阻器的滑動端,安培表用了內(nèi)接、滑動變阻器接入點錯誤.
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