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如图所示,一光滑斜面的直角点A处固定一带电量为+q,质量为m的绝缘小球,另一同样...

如图所示,一光滑斜面的直角点A处固定一带电量为+q,质量为m的绝缘小球,另一同样小球置于斜面顶点B处,已知斜面长为L, 现把上部小球从B点从静止自由释放,球能沿斜面从B点运动到斜面底端C处,

求:1小球从B处开始运动到斜面中点D处时的速度?

2小球运动到斜面底端C处时,球对斜面的压力是多大?

 

(1)(2) 【解析】 试题分析:(1)由题意知:小球运动到D点时,由于AD=AB,所以有 φD=φB 即UDB=φD一φB=0① 则由动能定理得:② 联立①②解得③ (2)当小球运动到C点时,对球受力分析如图所示则由平衡条件得: FN+F库•sin30°=mgcos30°④ 由库仑定律得:⑤ 联立④⑤得: 由牛顿第三定律即. 考点:库仑定律;动能定理;物体的平衡 【名师点睛】本题考查了库仑定律、动能定理、共点力平衡等知识点,关键是受力分析,画出受力图;难度中等,需加强训练.  
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考点分析:
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如图所示,板长L=4cm的平行板电容器,板间距离d=3cm,板与水平线夹角α=370两板所加电压U=100V,有一带负电油滴,带电荷量为q=3×10-10C,以v0=1m/s水平速度自A边缘水平进入电场,在电场中仍沿水平方向并恰好从恰好从B边缘水平飞出取g=10m/s2).求:

1滴的质量;

2飞出时速度

 

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平行带电的金属板AB间的电势差为U,A板带正电,B板带负电,B板中央有一个小孔S,一个带正电的微粒,带电荷量为q,质量为m,自孔S的正上方距B板h高处自由落下,若微粒恰能落至A,B板的正中央c点,则

A微粒在下落过程中动能逐渐增加,重力势能逐渐减小

B微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量为qU

C微粒下落过程中,重力做功为mgh+,电场力做功为-qU

D微粒的重力势能全部转化为电势能

 

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如图所示,细绳栓一带负电的小球,球处在竖直向下的匀强电场中,使小球在竖直面内做圆周运动,则( )

A. 小球不可能做匀速圆周运动

B. 当小球运动到最高点B时绳的张力一定最小

C. 小球运动到最低点A时,球的线速度一定最大

D. 小球运动到最低点A时,电势能一定最大

 

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如图甲所示,Q1Q2是两个固定的点电荷,一带正电的试探电荷仅在电场力作用下以初速度v0沿两电荷连线的中垂线从a点向上运动,其v-t图线如图乙所示,下列说法正确的是

A两点电荷一定都带负电,但电量不一定相等

B两点电荷一定都带负电,且电量一定相等

C试探电荷一直向上运动,直至运动到无穷远处

Dt2时刻试探电荷的电势能最大,但加速度不为零

 

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如图所示,在a点由静止释放一个质量为m,电荷量为q的带电粒子,粒子到达b点时速度恰好为零,设ab所在的电场线竖直向下,ab间的高度差为h,则( )

A. 带电粒子带负电

B. ab两点间的电势差

C. b点场强大于a点场强

D. a点场强大于b点场强

 

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