分析 (1)通過閉合電路的歐姆定律求出平行板兩端的電壓,而離子在平行板中做類平拋運動,由此解得電源電動勢.
(2)將液滴的運動沿水平方向與豎直方向分解,求出豎直方向的分速度,然后求出正切值.
解答 解:(1)由閉合電路歐姆定律得:I=$\frac{E}{R+R}$=$\frac{E}{2R}$
兩金屬板間電壓為:UAB=IR=$\frac{E}{2}$
由牛頓第二定律得:$\frac{q{U}_{AB}}tnxzlnp$-mg=ma
液滴在電場中做類平拋運動,有:L=v0t; $\fracfzxjn5l{2}$=$\frac{1}{2}$at2
由以上各式解得:E=$\frac{2mh7lxjlv^{2}{v}_{0}^{2}}{q{L}^{2}}$+$\frac{2mgd}{q}$
(2)液滴出電場豎直速度為:V1=at
則:tanθ=$\frac{{v}_{1}}{{v}_{0}}$
聯(lián)立得:tanθ=$\frac3llx5xt{L}$
答:(1)電動勢E是$\frac{2mphjxxtt^{2}{v}_{0}^{2}}{q{L}^{2}}$+$\frac{2mgd}{q}$;
(2)液滴射出電場時與水平方向的夾角θ的正切值是$\fracf7nlj5x{L}$.
點評 本題是電路與電場兩部分知識的綜合,關(guān)鍵是確定電容器的電壓與電動勢的關(guān)系,掌握處理類平拋運動的分析方法與處理規(guī)律.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在C處板對球所需施加的力比A處大6mg | |
B. | 球在運動過程中機械能守恒 | |
C. | 球在最低點C的速度最小值為$\sqrt{gR}$ | |
D. | 勻速圓周運動的速度越大,板在B處與水平方向傾斜角θ越小 |
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A. | 流過R2的電流方向是由下向上 | B. | 電容器的帶電量在逐漸增加 | ||
C. | 通過內(nèi)阻的電流變大 | D. | 電容器C的上極板帶負電 |
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A. | 所有放入電場中的電荷都要受到電場力的作用 | |
B. | 元電荷一定可以看成是點電荷 | |
C. | 只有摩擦起電才滿足電荷守恒定律 | |
D. | 電場是一種看不見的理想物質(zhì),不能客觀存在 |
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A. | A、B是非線性元件 | B. | RA>RB | ||
C. | 兩導體串聯(lián)在電路中時UA>UB | D. | 兩導體并聯(lián)在電路中時IA>IB |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 速度是描述運動物體位置變化大小的物理量,而加速度是描述物體速度變化快慢的物理量 | |
B. | 運動物體速度變化大小與速度變化快慢在實質(zhì)上是同一個意思 | |
C. | 速度的變化率表示速度變化的快慢,速度變化的大小表示速度增量的大小 | |
D. | 加速度變大,速度一定變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | RA:RB=2:1 IA:IB=2:1 | B. | RA:RB=2:1 IA:IB=1:2 | ||
C. | RA:RB=1:2 IA:IB=2:1 | D. | RA:RB=1:2 IA:IB=1:2 |
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