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如图所示,有一质量为m=1kg,带电量为-q=-1C的小物块以初速度v0=18m...

如图所示,有一质量为m=1kg,带电量为-q=-1C的小物块以初速度v0=18m/s沿粗糙水平地面从A处向右滑动。已知空间存在向右的匀强电场,其电场强度为E=5N/C。物块与地面的滑动摩擦因数为μ=0.4,求当物块返回到A处的时间t和速度v。(g10m/s2

 

8s;6m/s 【解析】试题分析:物体刚开始受到向右的电场力和向左的滑动摩擦力,根据牛顿第二定律求出加速度,因为电场力小于滑动摩擦力,所以物体做匀减速直线运动,速度为零后处于静止状态,根据匀变速直线运动速度时间公式和位移时间公式的即可求解. 对物块分析竖直方向有 ,摩擦力大小 所以 电场力 物块向左运动时,得 向右运动时,得: 则得向右运动的时间, 位移 向左运动时,有,得: 所以,返回A时的速度  
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考点分析:
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如图所示,一条长为L的绝缘细线,上端固定,下端系一质量为m的带电小球,将它置于电场强度为E、方向水平向右的匀强电场中,当小球平衡时,悬线与竖直方向的夹角为30°

1)小球带何种电荷?电荷量为多少?

2)若将小球向右拉至悬线成水平位置,然后由静止释放小球,求放手后小球到达最低点时悬线对小球的拉力.

 

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一辆列车总质量为M,在平直轨道上以v速度匀速行驶,突然后一节质量为m的车厢脱钩,假设列车所受的阻力与质量成正比,牵引力不变,当后一节车厢刚好静止时,前面列车的速度多大?

 

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一个电子在电场中的A点具有80 eV的电势能,当它由A点运动到B点时克服静电力做功30 eV,则(  )

A.电子在B点时的电势能是50 eV

B.由A点到B点电子的电势能增加了30 eV

C.B点电势比A点电势高110 V

D.B点电势比A点电势低30V

 

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如图所示,真空中等量同种正点电荷放置在MN 两点,在MN的连线上有对称点acMN连线的中垂线上有对称点bd,则下列说法正确的是(      )

A. 正电荷+qc点电势能大于在a点电势能

B. 正电荷+qc点电势能小于在a点电势能

C. MN连线的中垂线上,O点电势最高

D. 负电荷-qd点静止释放,在它从d点运动到b点的过程中,加速度可能先减小再增大

 

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某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动(      

A.半径越大,加速度越大    B.半径越小,环形电流越大

C.半径越大,角速度越小    D.半径越小,线速度越小

 

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