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18.一半径为R的光滑圆环竖直放在水平向右的场强为E的匀强电场中,如图所示,环上a、c是竖直直径的两端,b、d是水平直径的两端,质量为m的带电小球套在圆环上,并可沿环无摩擦滑动,已知小球自a点由静止释放,沿abc运动到d点时速度恰好为零,由此可知(  )
A.小球所受重力大于电场力B.小球在b点时的机械能最小
C.小球在d点时的电势能最大D.小球只有在c点时的动能最大

分析 小球由a点释放,受到重力、电场力和环的弹力作用,根据电场力做功与电势能变化的关系得到电势能的变化情况,根据动能定理判断动能的变化情况,根据除重力外其余力做功判断机械能的变化情况.

解答 解:A、D、根据动能定理,从a到d过程,有:
mg•R-qE•R=0
解得:
qE=mg
即电场力与重力大小相等,故重力场和电场的复合场中的最低点在bc段圆弧的中点处,小球运动此处时动能最大,故AD错误;
B、根据功能关系,除重力外其余力做功等于机械能的增加量;小球受到重力、电场力和环的弹力作用,弹力沿径向,速度沿着切向,故弹力一直不做功,除重力外只有电场力做功,由于电场力水平向左,故运动到b点时,电场力做的功最多,机械能增量最大,故B错误;
C、根据功能关系,电场力做负功,电势能增加;电场力向左,故运动到d点时克服电场力做的功最多,电势能增加的最大,故C正确;
故选:C.

点评 本题关键是对小球受力分析后,能够灵活地运用功能关系列式分析求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,在水平面上有A、B两块相同的木板.质量均为m=2kg,每块木板长L=1m.两木板放在一起但不粘连,木板与水平地面间的动摩擦因数μ1=0.1,设定最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等.现有一质量M=4kg的金属块C以初速度ν0=2$\sqrt{2}$m/s从A的左端向右滑动,金属块与木板间的动摩擦因数μ2=0.2,g取g=10m/s2,试求:
(1)金属块滑上B的左端时速度为多少?
(2)金属块停在木块B上何处?
(3)整个过程中木块B的位移是多少.

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9.如图所示,一个有界的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T,磁场方向垂直于纸面向里,MN是磁场的左边界.在距磁场左边界MN的1.0m处有一个放射源A,内装放射物质${\;}_{88}^{226}$Ra(镭),${\;}_{88}^{226}$Ra发生α衰变生成新核Rn(氡).放在MN左侧的粒子接收器接收到垂直于边界MN方向射出的α粒子,此时接收器位置距直线OA的距离为1.0m. 
(1)试写出Ra的衰变方程;
(2)求衰变后Rn(氡)的速率.(质子、中子的质量为1.6×10-27kg,电子电量e=1.6×10-19C)
(3)求一个静止镭核衰变释放的能量.(设核能全部转化为动能)

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6.如图甲所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2kg的另一物体B(可视为质点)以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的上表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图乙所示,已知当地的重力加速度g=10m/s2.则下列说法正确的是(  )
A.木板获得的动能为2JB.系统损失的机械能为2J
C.木板A的最短长度为1mD.A、B间的动摩擦因数为0.1

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13.如图所示,电阻r=0.1Ω,质量m=0.1kg的导体棒ab在外力作用下沿光滑平行导轨以速度v=5m/s向右做匀速运动.导轨的左端c、d间接有定值电阻R=0.4Ω,导轨间距L=0.4m,导轨电阻不计.整个装置处于磁感应强度B=1T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面.求:
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(2)通过R的电流大小和方向
(3)外力做功的功率
(4)若要棒在外力作用下由静止开始做a=2m/s2的加速度做匀加速运动,写出外力F随时间t变化的关系式.

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3.如图,一很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a和b.a球质量为m,静置于地面;b球质量为2m,用手托往,高度为h,此时轻绳刚好拉紧.从静止开始释放b后,a可能达到的最大高度为(  )
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10.一个物体从10m长,5m高的斜面顶端从静止开始滑下,已知物体与斜面间的动摩擦因数为0.2.则它滑到斜面底端所用的时间和末速度分别是多少?(g取10m/s2

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7.如图所示,修建铁路、公路的路堤和路堑时,允许的边坡倾角最大值叫做“自然休止角”.如果边坡倾角超过自然休止角α会导致路基不稳定,下列关于自然休止角α与土壤颗粒之间的动摩擦因数μ的关系式正确的是(  )
A.cotα=μB.cotα>μC.tanα=μD.tanα>μ

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C.小球从A到B的过程中,重力势能转化为弹簧的弹性势能
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