13.一帶電液滴質(zhì)量為m,帶電量為+q以初速度v0與水平方向成30°射向空間一勻強電場區(qū)域,液滴恰做直線運動,如圖所示,重力加速度為g,則( 。
A.液滴一定做勻變速直線運動
B.勻強電場的最小場強的大小$\frac{{\sqrt{3}mg}}{2q}$
C.若場強E=$\frac{{\sqrt{3}mg}}{q}$,小球有可能運動的最大距離為$\frac{v_0^2}{4g}$
D.若場強E=$\frac{mg}{q}$,并做勻變速直線運動,取小球在初始位置的電勢能為零,則小球電勢能的最大值為$\frac{3mv_0^2}{4}$

分析 小球恰好作直線運動,合力方向與速度方向在同一直線上,運用作圖法分析電場力的最小值和方向,確定場強的大小及方向.

解答 解:A、液滴恰做直線運動,若電場力與重力大小相等,方向相反,則液滴做勻速直線運動.故A錯誤;
B、小球恰好作直線運動,則其合力方向與速度方向在同一直線上,作出力的合成圖如圖,由圖可知,當電場力qE與速度方向垂直時,電場力最小,電場力最小值,則有:
   qEmin=mgsin30°
得到,電場強度的最小值為Emin=$\frac{mg}{2q}$,由于小球帶正電,則此場強方向垂直直線向上,即斜向左上方,與水平方向成30度.故B錯誤;
C、若場強E=$\frac{{\sqrt{3}mg}}{q}$,電場強度的方向可能向右上方如圖,也可能水平向左(未畫出);若水平向左,則合力的大小為2mg,小球的加速度的大小為2g,所以小球有運動的最大距離為$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}=\frac{{v}_{0}^{2}}{4g}$.故C正確;
D、若場強E=$\frac{mg}{q}$,并做勻變速直線運動,則電場的方向如圖,則小球受到的合力大小為mg,加速度的大小為g,由運動學的公式可知,小球向上運動的最大位移為:
$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}=\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$;取小球在初始位置的電勢能為零,則小球電勢能的最大值為$qE•\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}•cos60°$=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{4}$.故D錯誤.
故選:C

點評 該題中,由于電場的方向未知,所以要結(jié)合題目中提供的條件,判斷出電場瓶內(nèi)的方向,所以解答本題關鍵要掌握小球做直線運動的條件:合力方向與速度方向共線,運用作圖法得到電場力的最小值.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

3.如圖所示,質(zhì)量為m的小球用水平繩拉住,靜止在光滑的斜面上,則小球?qū)π泵娴膲毫κ?\frac{mg}{cosα}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.下列說法正確的是( 。
A.當?shù)厍蜃赞D(zhuǎn)變快時,地球表面物體受到的重力一定會變小
B.作用力和反作用力做的總功一定為零
C.某同學從地面跳起,地面對這位同學不做功
D.質(zhì)點距地心為地球半徑為$\frac{2}{3}$時,該質(zhì)點受到的萬有引力為地面處萬有引力的$\frac{2}{3}$

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1.如圖所示,長L1寬L2的矩形線圈電阻為R,處于磁感應強度為B的勻強磁場邊緣,線圈與磁感線垂直,求將線圈以向右的速度v勻速拉出磁場的過程中,
(1)拉力的大小F;
(2)線圈中產(chǎn)生的電熱Q.

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8.一個電子(質(zhì)量為m,電量為q)從靜止經(jīng)電壓U加速后,沿兩平行金屬板中央垂直進入電壓為U′的偏轉(zhuǎn)電場,板間距離為d,如圖所示.電子恰好沿板的邊緣射出電場,求電子離開電場時的速度大。

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18.將帶電荷量為1×10-8C的電荷,從無限遠處移到電場中的A點,要克服電場力做功1×10-6J.問:
(1)電荷的電勢能是增加還是減小?電荷在A點具有多少電勢能?
(2)A點的電勢是多少?
(3)若把帶電荷量為2×10-8C的電荷從無限遠處移到電場中的A點,電場力做多少功?(取無限遠處為電勢零點)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.(多選)一定質(zhì)量的某種理想氣體,自狀態(tài)A經(jīng)狀態(tài)B變化到狀態(tài)C,這一過程的p-T圖象如圖所示,則( 。
A.在A→B過程中,氣體的體積不斷減小B.在A→B過程中,氣體的體積不斷增大
C.在B→C過程中,氣體的體積不斷增大D.在B→C過程中,氣體的體積不斷減小

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

2.用如圖1所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律.實驗所用的電源為學生電源,輸出電壓為6V的交流電和直流電兩種.重錘從高處由靜止開始下落,重錘上拖著的紙帶打出一系列的點,對紙帶的點痕進行測量,即可驗證機械能守恒定律.

(1)下面列舉了該實驗的幾個操作步驟:
A.按照圖示的裝置安裝器件;
B.將打點計時器接到電源的“直流輸出”上;
C.用天平測出重錘的質(zhì)量;
D.釋放懸掛紙帶的夾子,同時接通電源開關打出一條紙帶;
E.測量紙帶上某些點間的距離;
F.根據(jù)測量的結(jié)果計算重錘下落過程中減少的重力勢能是否等于增加的動能.
其中沒有必要進行的或者操作不當?shù)牟襟E,將其選項對應的字母填在下面的空行內(nèi),并說明其原因.
步驟B是錯誤的.理由是打點計時器使用的是交流電源;
步驟C是錯誤的.理由是在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,因為我們是比較mgh、$\frac{1}{2}$mv2的大小關系,故m可約去比較,不需要用天平;
步驟D是錯誤的.理由是應先接通打點計時器電源后釋放重物,由于重物運動較快,可能會使打出來的點很少,不利于數(shù)據(jù)的采集和處理.
(2)利用這個裝置也可以測量重錘下落的加速度a的數(shù)值.如圖2所示,根據(jù)打出的紙帶,選取紙帶上的連續(xù)的五個點A、B、C、D、E,測出A距起始點O的距離為s0,點AC間的距離為s1,點CE間的距離為s2,使用交流電的頻率為f,根據(jù)這些條件計算:AE間所用的時間為$\frac{4}{f}$設O點處的重力勢能為0,OA段的重力勢能EP為mgs0;C點的速度為$\frac{{{f(s}_{1}+s}_{2})}{4}$;C點的動能Ek為$\frac{{{mf}^{2}({{s}_{1}+s}_{2})}^{2}}{32}$;如果在實驗誤差范圍內(nèi),EP=Ek,說明了OC過程重物的機械能守恒.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.邊長為a的正方形的四個頂點上放置如圖所示的點電荷,則中心O處場強( 。
A.大小為零B.大小為$\frac{\sqrt{2}kq}{{a}^{2}}$方向沿x軸正向
C.大小為$\frac{2\sqrt{2}kq}{{a}^{2}}$方向沿y軸正向D.大小為$\frac{\sqrt{2}kq}{2{a}^{2}}$方向沿y軸負向

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