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19.如图所示,真空中有一匀强电场(图中未画出),电场方向与圆周在同一平面内,△ABC是圆的内接直角三角形,∠BAC=63.5°,O为圆心,半径R=5cm.位于A处的粒子源向平面内各个方向发射初动能均为8eV、电荷量+e的粒子,有些粒子会经过圆周上不同的点,其中到达B点的粒子动能为12eV,达到C点的粒子电势能为-4eV(取O点电势为零).忽略粒子的重力和粒子间的相互作用,sin53°=0.8.则(  )
A.圆周上A、B两点的电势差为4V
B.圆周上B、C两点的电势差为8V
C.匀强电场的场强大小为100V/m
D.当粒子经过圆周上某一位置,在具有7eV的电势能同时具有7eV的动能

分析 先根据电势的定义判断出C点的电势,再结合电场的对称性判断出A点的读数与B点的电势;结合几何关系求出匀强电场的电势差;根据粒子在A点的动能和电势能求出粒子的总能量,然后判断选项D说法正确.

解答 解:根据电势的定义可知C点的电势:φC=$\frac{{E}_{PC}}{q}$=$\frac{-4eV}{e}$=-4V,
所以:UOCOC=0-(-4)=4V
根据匀强电场的特点,结合AOC是直径可知:UAO=UOC=4V
所以:φAO+UAC=0+4=4V,
粒子在A点的动能是8eV,在B点的动能是12eV,根据动能定理得:WAB=EKB-EKA=12-8=4eV,
所以:UAB=$\frac{{W}_{AB}}{q}$=$\frac{4eV}{e}$=4V,所以:φBA-UAB=4-4=0V;
A、由以上的分析可知,UAB=4V.故A错误;
B、由以上的分析可知,UBCBC=0-(-4)=4V,故B错误;
C、由于B点的电势等于O点的电势等于0,所以O与B是等势点,连接OB,则OB为匀强电场的等势面,过A点做OB的垂线交OB与D点,则AD的方向就是该电场的场强方向,如图:

O点是圆心,由几何关系可知:∠ABO=∠BAC=63.5°
所以:∠AOB=180°-∠ABO-∠BAC=180°-63.5°-63.5°=53°
所以:$\overline{AD}$=Rsin53°=0.05×0.8=0.04m=4cm,
由于OBD是等势面,所以:E=$\frac{{U}_{AB}}{\overline{AD}}$=$\frac{4}{0.04}$=100V/m.故C正确.
D、A点的电势为4V,所以粒子在A点的电势能:EPA=e•φA=4eV
粒子的总能量:E=EKA+EPA=8+4=12eV
粒子的总能量为12eV,所以当某个粒子经过圆周上某一位置时,若具有7eV的电势能,则同时具有12-7=5eV的动能,故D错误,
故选:AC.

点评 该题结合电势能与电场力做功考查匀强电场,解答本题关键是先求出C点的电势,然后正确判断出AB的电势,判断出B点的电势与O点的电势相等.
然后从电场力做功公式W=qEd,判断出电场线的方向,并运用这个公式求解电场力做功,要理解这个公式中d是两点沿电场线方向的距离.

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A.AB两点的电势UAB=$\frac{\sqrt{3}mgL}{2q}$
B.匀强电场的电场强度大小为E=$\frac{\sqrt{2}mg}{q}$
C.小球到达B点时,细线对小球的拉力T=$\sqrt{3}$mg
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D.小球经过环的最低点时对轨道压力等于3(mg-qE)

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