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7.如图所示,在场强大小为E的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细线一端栓一个质量为m、电荷量为q的带负电小球,另一端固定在O点,把小球拉到使细线水平的位置A,然后将小球由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平方向成θ=60°的位置B时速度为零.以下说法正确的是(  )
A.小球重力与电场力的关系是mg=$\sqrt{3}$Eq
B.小球在B点时,细线拉力为2Eq
C.小球在A点和B点的加速度大小相等
D.如果小球带正电,还能沿AB圆弧运动

分析 小球从A运动到B的过程中,重力和电场力做功,动能的变化量为零,根据动能定理求解Eq:mg.小球在B点时,球到达B点时速度为零,向心力为零,沿细线方向合力为零,此时对小球受力分析,求解细线拉力T.

解答 解:A、小球从A运动到B的过程中,根据动能定理得:
   mgLsinθ-qEL(1-cosθ)=0
得Eq:mg=sinθ:(1-cosθ)=$\sqrt{3}$:1,即$Eq=\sqrt{3}mg$,故A错误;
B、小球到达B点时速度为零,向心力为零,则沿细线方向合力为零,此时对小球受力分析可知:T=qEcos60°+mgsin60°,故细线拉力T=$\sqrt{3}$mg,故B错误;
C、在A点,小球所受的合力等于重力,加速度${a}_{A}^{\;}=\frac{{F}_{合}^{\;}}{m}=\frac{mg}{m}=g$;在B点,合力沿切线方向${F}_{合}^{′}=Eqsin60°-mgcos60°$=$\sqrt{3}mg•\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}mg=mg$,加速度${a}_{B}^{\;}=\frac{{F}_{合}^{′}}{m}=g$,所以A、B两点的加速度大小相等,故C正确;
D、如果小球带正电,将沿重力和电场力合力方向做匀加速直线运动,直到细线绷紧后圆周运动,故D错误;
故选:C

点评 本题类似于单摆,根据动能定理和向心力的相关知识进行求解.

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15.一石块从悬崖顶落下,一秒钟后,在原处以20m•s-1的初速度竖直抛下第二个石块,问第二石块追上第一石块时,离崖顶有多远?

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(2)实验中产生系统误差的原因主要是存在阻力:通过打点计时器时的摩擦阻力和运动时所受的空气阻力.
(3)如果以$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出$\frac{{v}^{2}}{2}$-h的图线是一条过原点的倾斜直线,该线的斜率等于当地的重力加速度g.

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2.如图所示,光滑绝缘的水平面上,一个边长为L的正方形金属框,在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域.磁场区域的宽度为d(d>L).已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,下列分析正确的是(  )
A.线框中产生的感应电流方向相反
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C.两过程所用时间相等
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19.如图所示,水平传送带以恒定速率v运动.现将质量均为m的甲、乙两小物体先后轻放在传送带的最左端,两物体速率达到v时通过的位移分别为s、s,且s>S,则在两物体加速运动过程中,下列说法正确的是(  )
A.传送带对两物体做的功相等B.两物体加速运动的时间相等
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