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10.如图,光滑斜面倾角为37°,一质量m=1×10-2Kg、电荷量q=+1×10-6C的小物块置于斜面上,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,G=10m/s2,求:
(1)该电场的电场强度大小
(2)若电场强度变为原来的$\frac{1}{2}$,小物块运动的加速度大小
(3)在(2)前提下,当小物块沿斜面下滑L=$\frac{2}{3}$m时,机械能的改变量.

分析 (1)带电物体静止于光滑斜面上恰好静止,物体受到重力、支持力和电场力,根据平衡条件,可判断出电场力方向,再由平衡条件列式,求得电场强度的大小.
(2)当电场强度减半后,物体受力不平衡,产生加速度.借助于电场力由牛顿第二定律可求出加速度大小.
(3)选取物体下滑距离为L=$\frac{2}{3}$m作为过程,机械能的改变量等于电场力对物体做的功,由功的公式计算.

解答 解:(1)如图所示,小物块受重力、斜面支持力和电场力三个力作用,受力平衡,则有

在x轴方向:${F}_{合x}^{\;}=Fcosθ-mgsinθ=0$
在y轴方向:${F}_{合y}^{\;}={F}_{N}^{\;}-mgcosθ-Fsinθ=0$
得:qE=mgtan37°,故有:$E=\frac{3mg}{4q}=7.5×1{0}_{\;}^{4}N/C$,方向水平向右.
(2)场强变化后物块所受合力为:$F=mgsin37°-\frac{1}{2}qEcos37°$
根据牛顿第二定律得:F=ma
故代入解得$a=0.3g=3m/{s}_{\;}^{2}$,方向沿斜面向下
(3)机械能的改变量等于电场力做的功,故$△E=-\frac{1}{2}qELcos37°$,
解得△E=-0.02J
答:(1)该电场的电场强度大小为$7.5×1{0}_{\;}^{4}N/C$
(2)若电场强度变为原来的$\frac{1}{2}$,小物块运动的加速度大小$3m/{s}_{\;}^{2}$
(3)在(2)前提下,当小物块沿斜面下滑L=$\frac{2}{3}$m时,机械能的改变量-0.02J

点评 由三力平衡,借助于力的平行四边形定则来确定电场强度方向.当受力不平衡时,由牛顿运动定律来求解.当物体运动涉及电场力、重力做功,注意电场力做功只与沿电场强度方向的位移有关.

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竖直悬挂的轻弹簧下端系一小球,小球在竖直方向上运动。若不计阻力,则( )

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A.甲、乙两种情况导线受到的安培力大小不变,方向一直变化
B.甲、乙两种情况导线受到的安培力大小一直在变,方向不变
C.图甲导线受到的安培力大小一直在变,方向变化一次,图乙导线受到的安培力大小一直 不变,方向一直在变
D.图甲导线受到的安培力大小一直在变,方向不变,图乙导线受到的安培力大小一直不变,方向一直在变

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15.两个力F1和F2间的夹角为θ,两个力的合力为F.以下说法正确的是(  )
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B.合力F总比分力中的任何一个力都大
C.合力F可能比分力中的任何一个力都小
D.如果夹角θ不变,F1大小不变,F2增大,合力F有可能减小

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2.如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m、带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入圆形区域,此时速度方向与x轴正方向的夹角为30°.不考虑电子所受的重力.
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19.AB部分为$\frac{1}{4}$不光滑圆弧并与地面相切与B点,圆弧半径为R,将一质量为m的小物块从A点由静止释放,最后小物块停在地面上的C点,现用力F将小物块缓慢 从C点拉回A点,并且始终保持力F的方向与小物块的速度方向相同,则力F做的功为(  )
A.等于mgRB.大于2mgRC.小于2mgRD.等于2mgR

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20.某质点运动的速度-时间图象如图所示,下列说法正确的是(  )
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B.质点在第2s末与第12s末的加速度大小相等,方向相反
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