【題目】如圖所示,水平絕緣光滑的軌道AB與處于豎直平面內的半圓形絕緣光滑軌道BC平滑連接,半圓形軌道的半徑R=0.40m.在軌道所在空間存在水平向右的勻強電場,電場線與軌道所在的平面平行,電場強度E=1.0×104N/C.現(xiàn)有一電荷量q=+1.0×10﹣4C,質量m=0.10kg的帶電體(可視為質點),在水平軌道上的P點由靜止釋放,帶電體恰好能通過半圓形軌道的最高點C,然后落至水平軌道上的D點.取g=10m/s2.試求:

(1)帶電體在圓形軌道C點的速度大。

(2)PB間的距離xpB

(3)D點到B點的距離xDB

(4)帶電體在從P開始運動到落至D點的過程中的最大動能.(結果保留3位有效數(shù)字)

【答案】(1).(2)(3)(4)

【解析】

試題(1)設帶電體通過C點時的速度為vC,依據(jù)牛頓第二定律:

解得vC=2.0m/s

2)由動能定理可得:,解得xBP=1m.

(3)設帶電體從最高點C落至水平軌道上的D點經(jīng)歷的時間為t,根據(jù)運動的分解有:

,聯(lián)立解得xDB=0

4)由PB帶電體作加速運動,故最大速度一定出現(xiàn)在從B經(jīng)CD的過程中.在此過程中只有重力和電場力做功,這兩個力大小相等,其合力與重力方向成45°夾角斜向右下方,故最大速度必出現(xiàn)在B點右側對應圓心角為45°處.設小球的最大動能為Ekm,根據(jù)動能定理有:qERsin45°mgR(1cos45°)EkmmvB2,解得Ekm=1.17J(或

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【題目】如圖所示,平行板電容器的兩極板A、B接在電池兩極,一帶正電的小球懸掛在電容器內部,閉合S,電容器充電,這時懸線偏離豎直方向的夾角為θ,下列說法中正確的是(  )

A. 保持S閉合,將A板向B板靠近,則θ增大

B. 保持S閉合,將A板向B板靠近,則θ不變

C. 斷開S,將A板向B板靠近,則θ增大

D. 斷開S,將A板向B板靠近,則θ不變

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【題目】如圖所示的是一個電容式傳感器,在金屬a的外面涂一層絕緣的電介質后放在導電液體中構成一個電容器,a與導電液體就是該電容器的兩極,今使該電容器充電后與電源斷開,并將a與靜電計的導體球相連,插入導電液體中的電極b與靜電計外殼相連,則當導電液體深度h變大時

A. 引起兩極間正對面積變大

B. 電容器的電容將變小

C. 電容器兩極間的電壓將變大

D. 靜電計指針偏角將減小

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【題目】如圖所示A、B為兩塊水平放置的金屬板,通過閉合的開關S分別與電源兩極相連,兩板中央各有一個小孔a和b,在a孔正上方某處一帶電質點由靜止開始下落,不計空氣阻力,該質點到達b孔時速度恰為零,然后返回,F(xiàn)要使帶電質點能穿出b孔,可行的方法是

A保持S閉合,將B板適當上移

B保持S閉合,將B板適當下移

C先斷開S,再將A板適當上移

D先斷開S,再將B板適當下移

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【題目】兩個相距很近的等量異號點電荷組成的系統(tǒng)稱為電偶極子,如圖所示,該電偶極子由相距為l、電荷量分別為+q-q的點電荷構成,取二者連線方向為y軸方向,中點O為原點,建立xOy坐標系,P點距坐標原點O的距離為r(r>>l),P、O兩點間連線與y軸正方向的夾角為θ,設無窮遠處的電勢為零,P點的電勢為φ,靜電力常量為k,下面給出了φ的四個表達式,其中只有一個是合理的。你可能不會求解P點的電勢φ,但是你可以通過一定的物理分析,對下列表達式的合理性做出判斷,那么φ的合理表達式應為 ( )

A. B. C. D.

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【題目】x軸上的O、M兩點分別固定著電荷量為q1、q2的正負點電荷,在兩電荷連線上各點電勢φx變化的關系如圖所示,其中A、N兩點的電勢均為零,ND段中C點的電勢最高。下列說法正確的是 ( )

A. A,N兩點的電場強度均為零

B. C點的電場強度為零

C. 將一正電荷從C點靜止釋放,如果只受電場力,它可以沿x軸正向一直做加速度減小的加速運動

D. 將一負電荷從N移到D點的過程中,電場力先做正功后做負功

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【題目】甲、乙兩物體,m=5m,甲從H高處自由落下,乙從2H高處與甲同時落下,不計空氣阻力,在兩物體落地之前,正確的說法是:(

A. 同一時刻甲的速度大 B. 同一時刻兩物體的速度相同

C. 各自下落1m時,兩物體速度相同 D. 甲物體的下落加速度大、

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【題目】如圖所示為某質量為的質點做直線運動的速度時間圖像,關于這個質點的表述,下列說法正確的是(

A. 質點所受合力方向在2秒時刻發(fā)生了改變

B. 質點所受合力大小為2N

C. 4s內通過的路程為4m,而位移為零

D. 3s內的位移大小為2.5m

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A. 若電子從P點出發(fā)恰好經(jīng)原點O第一次射出磁場分界線,則電子在磁場中運動的軌道半徑為L

B. 若電子從P點出發(fā)經(jīng)原點O到達Q點,則電子運動的路程一定為2πL

C. 若電子從P點出發(fā)經(jīng)原點O到達Q點,則電子在Q點速度方向與y軸正向的夾角可能為45°135°

D. 若電子從P點出發(fā)經(jīng)原點O到達Q點,則電子運動的路程可能為πL,也可能為2πL

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