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10.如图所示,在光滑绝缘水平面上有一半径为R的圆,O点为圆心,AB是一条直径,空间有匀强电场,电场强度大小为E,方向与水平面平行,在圆上A点有一发射器,以相同的动能平行于水平面沿不同方向发射带电量为+q的小球,小球会经过圆周上不同的点,在这些点中,经过C点的小球动能最大,且∠α=45°,由于发射时刻不同时,小球间无相互作用,下列说法正确的是(  )
A.电场的方向沿OC方向
B.在圆周上AC两点的电势差最大
C.小球在A点垂直电场方向发射,若恰能落到C点,则初动能为$\frac{qER}{8}$
D.小球在A点垂直电场方向发射,若恰能落到C点,则初动能为$\frac{qER}{4}$

分析 小球在匀强电场中,从A点运动到C点,根据动能定理qUAC=Ek,因为到达C点时的小球的动能最大,所以UAC最大,即在圆周上找不到与C电势相等的点.所以与C点电势相等的点在过C点的切线上.再根据电场线与等势线垂直,可以画出电场线,即可确定电场的方向.小球做类平抛运动,根据平抛运动的知识分析小球的运动情况,分别在水平方向和竖直方向上列式求解初动能.

解答 解:A、小球在匀强电场中,从a点运动到c点,根据动能定理qUAC=Ek,因为到达C点时的小球的动能最大,所以UAC最大,则在圆周上找不到与C电势相等的点.且由A到C电场力对小球做正功.
过C点作切线,则CF为等势线.
过C点作CF的垂线,则该线为电场线,场强方向如图示.故电场线沿OC方向,故A正确;
B、由图可知,沿OC直径上的两点电势差最大,故B错误;
C、D、小球只受电场力,做类平抛运动.
垂直电场方向上:x=R=v0t,
沿电场方向上:y=R=$\frac{qE{t}^{2}}{2m}$,
由以上两式得:Ek0=$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{4}$qER;故C错误,D正确.
故选:AD.

点评 本题关键考查对电场力做功公式W=qEd的理解和应用,d是沿电场方向两点间的距离.此题还要求熟练掌握功能关系和类平抛运动的研究方法.

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(1)求B车运动的速度vB和A车的加速度a的大小.
(2)若A、B两车不会相撞,则A车司机发现B车时(t=0)两车的距离s0应满足什么条件?

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A.0B.2FC.2(F-f)D.2(F-2f)

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18.如图所示,一质量为m的物块放在粗糙的水平地面上,一轻质弹簧的右端与其相连,另一端固定在墙上,初始时弹簧为原长,t=0时刻,将物块向左压缩一段距离后释放,若物块受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则此后物块的加速度随时间的变化曲线可能为(  )
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15.正常工作的理想变压器的原、副线圈中,数值上不一定相等的是(  )
A.端电压的峰值B.电流的频率C.电流的有效值D.电功率

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2.如图甲所示,与水平面成θ角的两根足够长的平行绝缘导轨,间距为L,导轨间有垂直导轨平面方向、等距离间隔的匀强磁场B1和B2,B1和B2的方向相反,大小相等,即B1=B2=B;导轨上有一质量为m的矩形金属框abcd,其总电阻为R,框的宽度ab与磁场间隔相同,框与导轨间动摩擦因数为?;开始时,金属框静止不动,重力加速度为g;

(1)若磁场以某一速度沿直导轨向上匀速运动时,金属框恰好不上滑,求金属框中电流大小;
(2)若磁场以速度v0沿直导轨向上匀速运动,金属框也会沿直导轨向上匀速运动,为了维持金属框的匀速运动,求磁场提供的最小功率;
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19.在某段平直的铁路上,一列以324km/h高速行驶的列车某时刻开始匀减速行驶,5min后恰好停在某车站,并在该站停留4min,随后匀加速驶离车站,经8.1km后恢复到原速324km/h.
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