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5.如图所示,质量为m带电量为q的带电微粒,以初速度v0从A点竖直向上射入真空中的沿水平方向的匀强电场中,微粒通过电场中B点时速率vB=2v0,方向与电场的方向一致,则下列选项正确的是(  )
A.微粒所受的电场力大小是其所受重力的2倍
B.带电微粒的机械能增加了mv02
C.A、B两点间的电势差为$\frac{2m{{v}_{0}}^{2}}{q}$
D.A、B两点间的电势差为$\frac{3m{{v}_{0}}^{2}}{2q}$

分析 微粒在匀强电场中受到重力和电场力两个力作用,电场力做功等于物体机械能的增加,根据动能定理求出AB两点间的电势差UAB

解答 解:A、微粒在竖直方向做减速运动,在电场方向做初速度为零的匀加速直线运动,故v0=gt,$2{v}_{0}=\frac{{F}_{电}}{m}t$,联立解得:$\frac{{F}_{电}}{mg}=2$,故A正确;
B、电场力做功为:W=$\frac{1}{2}m(2{v}_{0})^{2}=2{mv}_{0}^{2}$,故机械能增加为2mv02,故B错误;
C、A、B两点间的电势差为:U=$\frac{W}{q}$=$\frac{2{mv}_{0}^{2}}{q}$,故C正确,D错误;
故选:AC

点评 本题涉及到电势差的问题,常常要用到动能定理.本题的难点在于运动的处理,由于微粒受到两个恒力作用,运用运动的分解是常用的方法.

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15.如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直向上.质量为0.2kg,电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.
(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求该速度的大小;
(3)在第二问中,如果R=2Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小和方向.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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16.探究小车加速度与合力、质量关系的实验装置如图甲所示:
①若要探究小车的加速度与合力的关系,应保持小车质量不变,分别改变施加在小车上的拉力F,测出相对应的加速度a.
②把带有滑轮的长木板右端垫高,在没有牵引的情况下让小车拖着纸带以一定的初速度沿木板运动,打点计时器在纸带上打出一系列计时点,如果计时点间距相等,就说明摩擦力和小车重力沿木板向下的分力平衡.
③实验过程中,下列做法正确的是AD
A.先接通电源,再使纸带运动        B.先使纸带运动,再接通电源
C.将接好纸带的小车停在靠近滑轮处  D.将接好纸带的小车停在靠近打点计时器处
④实验中使用50Hz交变电流作电源,在打出的纸带上选择5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间还有4个点没有画出,测量了C点到A点、E点到C点的距离如图乙所示.则C点的速度vC=1.07m/s,纸带的加速度a=3.10m/s2.(结果保留三位有效数字)

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13.有三个完全一样的金属小球A、B、C,A带电荷量+7Q,B带电荷量-Q,C不带电,将A、B固定起来,然后让C球反复与A、B两球接触,最后移去C球,试问A、B两球间的库仑力变为原来的多少倍?

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20.如图所示,甲是某电场中的一条电场线,A、B是这条电场线上的两点,若将一负电荷从A点自由释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中的速度图线如图乙所示,比较A、B两点电势φ的高低和场强E的大小,可得(  )
A.φA>φBB.φA<φBC.EA>EBD.EA=EB

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10.用水平方向的力F将重为G的木块压在竖直墙壁上静止不动,当力F增大到3F时墙对木块的摩擦力(  )
A.与原来的相等B.是原来的2倍C.是原来的3倍D.是原来的$\frac{1}{3}$倍

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17.在地球表面发射卫星需要的最小速度是7.9km/s.月球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的$\frac{1}{6}$,地球的半径约为月球半径的3.6倍.若想在月球表面发射一颗月球的卫星,需要的最小速度是1.7km/s.

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14.若用5个大小都为F的力合成,可以得到大小也为F的合力.对(判断对错)

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15.如图所示,在一半径为R圆形区域内有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向外.一束质量为m、电量为q带正电的粒子沿平行于直径MN的方向进入匀强磁场,粒子的速度大小不同,重力不计.入射点P到直径MN的距离为h,
求:(1)某粒子经过磁场射出时的速度方向恰好与其人射方向相反,求粒子的入射速度是多大?
(2)恰好能从M点射出的粒子速度是多大?
(3)若h=$\frac{R}{2}$,粒子从P点经磁场到M点的时间是多少?

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