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17.如图所示,竖直平面内$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道半径为R,等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于圆周最低点,CD是AB边的中垂线.在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷.现把质量为m带电荷量为+Q的小球由圆弧的最高点M处静止释放,到最低点C时速度为v0.不计+Q对原电场的影响,取无穷远处为零电势,静电力常量为k,则(  )
A.小球在圆弧轨道上从M运动到C过程机械能增大
B.C点电势比D点电势高
C.M点电势为$\frac{1}{2Q}$(mv02-2mgR)
D.小球对轨道最低点C处的压力大小为$mg+m\frac{v_0^2}{R}+k\frac{Qq}{L^2}$

分析 根据电场力做功情况判断机械能的变化情况;根据电场线的分布确定电势高低;根据动能定理确定MC两点的电势差,由此确定M点的电势;根据库仑定律和牛顿第二定律计算小球对轨道最低点C处的压力大小.

解答 解:A、小球在M点的电势大于零,在C点的电势等于零,小球在圆弧轨道上运动到C点时,电场力做正功,机械能增加,故A正确;
B、CD处于AB两电荷的等势能面上,且两点的电势都为零,故B错误;
C、从M到C根据动能定理可得:mgh+QUMC=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,M点的电势等于φM=UMC=$\frac{1}{2Q}$(mv02-2mgR),故C正确;
D、小球对轨道最低点C处时,电场力为k$\frac{Qq}{{L}^{2}}$,方向竖直向下,如图所示,
根据牛顿第二定律可得:FN-mg-k$\frac{Qq}{{L}^{2}}$=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{L}$
故对轨道的压力为$mg+m\frac{v_0^2}{R}+k\frac{Qq}{L^2}$,故D正确.
故选:ACD.

点评 有关带电粒子在匀强电场中的运动,可以从两条线索展开:其一,力和运动的关系.根据带电粒子受力情况,用牛顿第二定律求出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的速度和位移等;其二,功和能的关系.根据电场力对带电粒子做功,引起带电粒子的能量发生变化,利用动能定理进行解答.

练习册系列答案
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A.P带负电B.c、d两点的电场强度相同
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?
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①在运动过程(不包括AB两点)中,两车何时相距最近?
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12.在如图所示的四种电场中,分别标记有a、b两点,下列说法正确的是(  )
A.甲图中与点电荷等距的a、b两点电场强度相等
B.乙图中两等量异种电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点场强和电势都相等
C.丙图中两等量同种电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点场强和电势均为零
D.丁图中匀强电场中的a、b两点电势和场强都相等

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2.两个大小相同的金属球,所带电荷量分别为3Q和-Q,相距r时(r远大于金属球半径),它们之间的相互作用力大小为F.现将两球分开一些,使它们相距2r,则它们之间的相互作用力大小将变为(  )
A.$\frac{F}{4}$B.$\frac{F}{8}$C.$\frac{F}{12}$D.$\frac{F}{16}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.以水平面为零势能面,小球做竖直上抛运动,不计空气阻力,抛出时重力势能等于动能的3倍,那么在竖直上抛运动过程中,当其动能和势能相等时,此时的速度和初速度之比为(  )
A.1:2B.2:1C.1:$\sqrt{2}$D.$\sqrt{2}$:1

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.某实验小组利用如图甲所示装置测量滑块与木板之间的动摩擦因素.
实验步骤:
①用弹簧秤测量橡皮泥和滑块的总重力,记作G;
②将装有橡皮泥的滑块放在水平木板上,通过水平细绳和固定弹簧秤相连.如图甲所示,在A端向右拉动木板,待弹簧秤示数稳定后,将读数记作F;
③改变滑块上橡皮泥的质量,重复步骤①②;
实验数据如下表所示:
G/N1.502.002.503.003.504.00
F/N0.891.211.491.792.102.42

(1)根据表中数据在图乙给定坐标纸上作出F-G图线;
(2)由图线求得滑块和木板间的动摩擦因数μ=0.61(保留2位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,三根绝缘轻杆构成一个等边三角形,三个顶点分别固定A、B、C三个带正电的小球.小球质量分别为m、2m、3m,所带电荷量分别为q、2q、3q.CB边处于水平面上,ABC处于竖直面内,整个装置处于方向与CB边平行向右的匀强电场中.现让该装置绕过中心O并与三角形平面垂直的轴顺时针转过120°角,则A、B、C三个球所构成的系统的(  )
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