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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情
為減少煙塵排放對空氣的污染,某同學設計了一個如圖所示的靜電除塵器,該除塵器的上下底面是邊長為L=0.20m的正方形金屬板,前后面是絕緣的透明有機玻璃,左右面是高h=0.10m的通道口。使用時底面水平放置,兩金屬板連接到U=2000V的高壓電源兩極(下板接負極),于是在兩金屬板間產生一個勻強電場(忽略邊緣效應)。均勻分布的帶電煙塵顆粒以v=10m/s的水平速度從左向右通過除塵器,已知每個顆粒帶電荷量q=+2.0×10-17C,質量m=1.0×10-15kg,不考慮煙塵顆粒之間的相互作用和空氣阻力,并忽略煙塵顆粒所受重力。在閉合開關后:

(1)求煙塵顆粒在通道內運動時加速度的大小和方向;
(2)求除塵過程中煙塵顆粒在豎直方向所能偏轉的最大距離;
(3)除塵效率是衡量除塵器性能的一個重要參數。除塵效率是指一段時間內被吸附的煙塵顆粒數量與進入除塵器煙塵顆粒總量的比值。試求在上述情況下該除塵器的除塵效率;若用該除塵器對上述比荷的顆粒進行除塵,試通過分析給出在保持除塵器通道大小不變的前提下,提高其除塵效率的方法。
(1)方向豎直向下 (2)8.0cm;(3)在除塵器通道大小及顆粒比荷不改變的情況下,可以通過適當增大兩金屬板間的電壓U,或通過適當減小顆粒進入通道的速度v來提高除塵效率。

試題分析:(1)煙塵顆粒在通道內只受電場力的作用,電場力F=qE          (1分)
又因為                (1分)
設煙塵顆粒在通道內運動時加速度為a,根據牛頓第二定律有 (2分)
解得 ,方向豎直向下               (2分)
(2)若通道最上方的顆粒能通過通道,則這些顆粒在豎直方向上有最大的偏轉距離
這些顆粒在水平方向的位移 L=vt               (2分)
在豎直方向的位移                (2分)
解得   可確定這些顆粒能通過通道
因此,除塵過程中煙塵顆粒在豎直方向偏轉的最大距離為8.0cm  (2分)
(3)設每立方米有煙塵顆粒為N0
時間t內進入除塵器的顆粒N1= N0hLvt                  (1分)
時間t內吸附在底面上的顆粒N2= N0h0Lvt                 (1分)
則除塵效率 =80%                   (2分)
因為
當h0<h時,
當h0≥h時,η=1                 (2分)
因此,在除塵器通道大小及顆粒比荷不改變的情況下,可以通過適當增大兩金屬板間的電壓U,或通過適當減小顆粒進入通道的速度v來提高除塵效率。 (2分)
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,兩平行導軌間距L=0.1 m,足夠長光滑的傾斜部分和粗糙的水平部分圓滑連接,傾斜部分與水平面的夾角θ=30°,垂直斜面方向向上的磁場磁感應強度B=0.5 T,水平部分沒有磁場.金屬棒ab質量m=0.005 kg、電阻r=0.02 Ω,運動中與導軌始終接觸良好,并且垂直于導軌.電阻R=0.08 Ω,其余電阻不計.當金屬棒從斜面上離地高h=1.0 m以上的任何地方由靜止釋放后,在水平面上滑行的最大距離x都是1.25 m.取g=10 m/s2,求:

(1)金屬棒在斜面上的最大速度;
(2)金屬棒與水平面間的動摩擦因數;
(3)從高度h=1.0 m處滑下后電阻R上產生的熱量.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:實驗題

(6分)某同學利用圖(a)所示實驗裝置即數字化信息系統獲得了小車加速度a與鉤碼的質量m的對應關系圖,如圖(b)所示,實驗中小車(含發射器)的質量為200g,實驗時選擇了不可伸長的輕質細繩和輕定滑輪,小車的加速度由位移傳感器及與之相連的計算機得到,回答下列問題:

(1)根據該同學的結果,小車的加速度與鉤碼的質量成      (填“線性”或“非線性”)的關系。
(2)由圖(b)可知,圖線不經過遠點,可能的原因是          
(3)若利用本實驗裝置來驗證“在小車質量不變的情況下,小車的加速度與作用力成正比”的結論,并直接以鉤碼所受重力mg作為小車受到的合外力,則實驗中應采取的改進措施是      ,鉤碼的質量應滿足的條件是           。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(19分)如圖所示,AB段為一半徑R=0.2 m的光滑圓弧軌道,EF是一傾角為30°的足夠長的光滑固定斜面,斜面上有一質量為0.1 kg的薄木板CD,開始時薄木板被鎖定.一質量也為0.1 kg的物塊(圖中未畫出)從A點由靜止開始下滑,通過B點后水平拋出,經過一段時間后恰好以平行于薄木板的方向滑上薄木板,在物塊滑上薄木板的同時薄木板解除鎖定,下滑過程中某時刻物塊和薄木板能達到共同速度.已知物塊與薄木板間的動摩擦因數為μ=.(g=10 m/s2,結果可保留根號)求:

(1)物塊到達B點時對圓弧軌道的壓力大;
(2)物塊滑上薄木板時的速度大小;
(3)達到共同速度前物塊下滑的加速度大小及從物塊滑上薄木板至達到共同速度所用的時間.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

為登月探測月球,上海航天研制了“月球車”,如圖甲所示.某探究性學習小組對“月球車”的性能進行研究.他們讓“月球車”在水平地面上由靜止開始運動,并將“月球車”運動的全過程記錄下來,通過數據處理得到如圖乙所示的v-t圖象,已知0~1.5s段為過原點的傾斜直線;1.5~10 s段內“月球車”牽引力的功率保持不變,且P=1.2 kW,在10 s末停止遙控,讓“月球車”自由滑行,已知“月球車”質量m=100 kg,整個過程中“月球車”受到的阻力Ff大小不變.

(1)求“月球車”所受阻力Ff的大小和勻加速過程中的牽引力F
(2)求“月球車”變加速過程的位移x.   

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

額定功率為80kW的汽車,在平直公路上行駛的最大速度是20m/s。汽車的質量為2.0×103kg。如果汽車從靜止開始做勻加速直線運動,加速度的大小是2m/s2,運動過程中阻力不變。求:
(1)汽車受到的阻力多大?
(2)3s末汽車的瞬時功率是多大?
(3)汽車維持勻加速運動的時間是多少?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,質量M=4kg的平板小車停在光滑水平面上,車上表面高h1=1.6m.水平面右邊的臺階高h2=0.8m,臺階寬l=0.7m,臺階右端B恰好與半徑r=5cm的光滑圓弧軌道連接,B和圓心O的連線與豎直方向夾角θ=53°,在平板小車的A處,質量m1=2kg的甲物體和質量m2=1kg的乙物體緊靠在一起,中間放有少量炸藥(甲、乙兩物體都可以看作質點).小車上A點左側表面光滑,右側粗糙且動摩擦因數為μ=0.2.現點燃炸藥,炸藥爆炸后兩物體瞬間分開,甲物體獲得水平初速度5m/s向右運動,離開平板車后恰能從光滑圓弧軌道的左端B點沿切線進入圓弧軌道.已知車與臺階相碰后不再運動(g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:

(1)炸藥爆炸使兩物塊增加的機械能E;
(2)物塊在圓弧軌道最低點C處對軌道的壓力F;
(3)平板車上表面的長度L和平板車運動位移s的大小.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

某興趣小組設計了如圖所示的玩具軌道,它由細圓管彎成,固定在豎直平面內。左右兩側的斜直管道PA與PB的傾角、高度、粗糙程度完全相同,管口A、B兩處均用很小的光滑小圓弧管連接(管口處切線豎直),管口到底端的高度H1=0.4m。中間“8”字型光滑細管道的圓半徑R=10cm(圓半徑比細管的內徑大得多),并與兩斜直管道的底端平滑連接。一質量m=0.5kg的小滑塊從管口 A的正上方H2處自由下落,第一次到達最低點P的速度大小為10m/s.此后小滑塊經“8”字型和PB管道運動到B處豎直向上飛出,然后又再次落回,如此反復。小滑塊視為質點,忽略小滑塊進入管口時因碰撞造成的能量損失,不計空氣阻力,且取g=10m/s2。求:

(1) 滑塊第一次由A滑到P的過程中,克服摩擦力做功;
(2)滑塊第一次到達“8”字型管道頂端時對管道的作用力;
(3)滑塊第一次離開管口B后上升的高度;
(4)滑塊能沖出槽口的次數。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(14分)如圖甲所示,光滑且足夠長的平行金屬導軌MN、PQ固定在同一水平面上,兩導軌間距L=0.30m.導軌電阻忽略不計,其間接有定值電阻R=0.40導軌上停放一質量為m="0.10" kg、電阻r="0.20" 的金屬桿ab,整個裝置處于磁感應強度B=0.50T的勻強磁場中,磁場方向豎直向下.利用一外力F沿水平方向拉金屬桿ab,使之由靜止開始做勻加速直線運動,電壓傳感器可將R兩端的電壓U即時采集并輸入電腦,電腦屏幕描繪出U隨時間t的關系如圖乙所示.求:
(1)金屬桿加速度的大小;
(2)第2s末外力的瞬時功率,

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同步練習冊答案
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