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如图所示,水平绝缘粗糙的轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接...

如图所示,水平绝缘粗糙的轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径R=0.4m.在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场线与轨道所在的平面平行,电场强度E=1.0×104N/C.现有一电荷量q=+1.0×104C,质量m=0.1kg的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P点由静止释放,带电体恰好能通过半圆形轨道的最高点C,然后落至水平轨道上的D点,取g=10m/s2

A.带电体在圆形轨道C点的速度大小为4m/s

B.落点DB点的距离为0

C.带电体运动到圆形轨道B点时对圆形轨道的压力大小7N

D.带电体在从BC运动的过程中对轨道最大压力为

 

BD 【解析】 A项:设带电体通过C点时的速度为vC,依据牛顿第二定律:,解得,故A错误; B项:设带电体从最高点C落至水平轨道上的D点经历的时间为t,根据运动的分解有: ,,联立解得:,故B正确; C项:设带电体通过B点时的速度为vB,设轨道对带电体的支持力大小为FB,带电体在B点时,根据牛顿第二定律有,带电体从B运动到C的过程中,依据动能定理:,联立解得,故C错误; D项:由P到B带电体作加速运动,故最大速度一定出现在从B经C到D的过程中.在此过程中只有重力和电场力做功,这两个力大小相等,其合力与重力方向成45°夹角斜向右下方,故最大速度必出现在B点右侧对应圆心角为45°处,设小球的最大动能为Ekm,根据动能定理有: ,由于重力与电场力大小相等,根据,由以上两式可解得:,故D正确.  
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考点分析:
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如图1AB是一条电场线上的两点,若从A释放一初速度为零的电子,电子仅受电场力作用下,从A点运动到B点,其速度随时间变化的规律如图2所示。则

A.电子在AB两点受的电场力FAFB

B.AB两点的电场强度EAEB

C.场强方向为从AB

D.电子在AB两点的电势能EPA大于EPB

 

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如图所示,PQ为平行板电容器,两极竖直放置,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球。将该电容器与电源连接,闭合电键后,悬线与竖直方向夹角为α.则

A.将电键再断开,减小P、Q两板间的距离,角度α不变

B.将电键再断开,增加P、Q两板间的距离,角度α会减小

C.保持电键闭合,减小P、Q两板间的距离,角度α会增大

D.保持电键闭合,将P极板上移少许,角度α会减小

 

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如图,在点电荷的电场中,ab所在的电场线竖直向下,在a点由静止释放一个质量为m,电荷量大小为q的带电粒子,粒子到达b点时速度恰好为零,ab间的高度差为h,则说法正确的是

A.带电粒子带负电

B.ab两点间的电势差Uab

C.b点电势小于a点电势

D.a点场强大于b点场强

 

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下列结论正确的是

A.电场强度越大的地方电势越高,电场强度越小的地方电势越低

B.电场强度的方向与等势面处处垂直

C.电平衡状态下的导体是等势体

D.静电平衡状态下的导体内部场强处处为零

 

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下列四个电场中,ab两点电场强度与电势均相同的是(   )

A. B.

C. D.

 

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