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2.如图所示,质量为m、电量为q的小球在电场强度E的匀强电场中,以初速度v0沿直线ON做匀变速运动,直线ON与水平面的夹角为30°,若小球在初始位置的电势能为零,重力加速度为g,且mg=qE,则下面说法中正确的是(  )
A.电场方向竖直向上B.小球运动的加速度大小为g
C.小球最大高度为$\frac{V_0^2}{2g}$D.小球电势能的最大值为$\frac{mV_0^2}{2}$

分析 小球做匀变速直线运动,合力的方向与速度方向在同一条直线上,结合合力的大小,根据牛顿第二定律求出加速度的大小,结合速度位移公式求出小球上升的高度,根据电场力做功求出电势能的变化量,从而得出小球电势能的最大值.

解答 解:A、因为小球做匀变速直线运动,则小球所受的合力与速度方向在同一条直线上,结合平行四边形定则知,电场力的方向与水平方向夹角为30°,斜向上.如图所示.故A错误.
B、根据平行四边形定则知,小球所受的重力和电场力相等,两个力的夹角为120°,所以合力大小与分力大小相等,等于mg,根据牛顿第二定律知,小球的加速度为g.故B正确.
C、小球斜向上做匀减速直线运动,匀减速直线运动的位移s=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$,则小球上升的最大高度h=$\frac{1}{2}$s=$\frac{{v}_{0}^{2}}{4g}$.故C错误.
D、在整个过程中电场力做功W=qEscos120°=-$\frac{1}{4}$mv02,电势能增加$\frac{1}{4}$mv02,所以小球电势能的最大值为$\frac{1}{4}$mv02.故D错误.
故选:B.

点评 本题应在正确分析小球受力情况的基础上,运用牛顿第二定律、运动学公式和功能关系分析.知道物体做直线运动,合力的方向与速度方向在同一条直线上.

练习册系列答案
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12.如图所示,在光滑绝缘水平面放置一带正电的长直细棒,其周围产生垂直于带电细棒的辐射状电场,场强大小E与距细棒的垂直距离r成反比,即E=$\frac{k}{r}$.在带电长直细棒右侧,有一长为l的绝缘细线连接了两个质量均为m的带电小球A和B,小球A、B所带电量分别为+q和+4q,A球距直棒的距离也为l,两个球在外力F=2mg的作用下处于静止状态.不计两小球之间的静电力的作用.求:
(1)求k值;
(2)若剪断A、B间的绝缘细线,保持外力F=2mg不变,A球向左运动的最大速度为Vm,求从剪断绝缘细线到A球向左运动达到的最大速度,A球所处位置的电势怎么变化?变化了多少?

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13.下列说法正确的是(  )
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7.如图所示,当滑动变阻器滑动触头向左移动时,灯泡L1、L2、L3的亮度将(  )
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14.如图所示,固定的光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,上端a、b间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.质量为m、有效阻值为$\frac{R}{2}$导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度v0.整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行.求:
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11.(1)某电阻丝R的额定电压为3V,为测量其电阻值,某同学先用多用电表粗测其电阻.用已经调零且选择开关指向欧姆挡“×10”档位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的“×1”档位(选填“×100”或“×1”),然后进行欧姆调零,再次测量电阻丝的阻值,其表盘及指针所指位置如图1所示,则此段电阻丝的电阻为12Ω.

(2)现要进一步精确测量其阻值实验室提供了下列可选用的器材:
电流表A1(量程300mA,内阻约1Ω)    电流表A2(量程0.6mA,内阻约0.3Ω)
电压表V1(量程3.0V,内阻约3kΩ)    电压表V2(量程15.0V,内阻约5kΩ)
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电源E(电动势4V,内阻不计)、电键、导线若干
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在图2框中画出测量电路图,并标明所选用的器材.
(3)考虑电表内阻对实验测量结果的影响,本实验所测量的阻值小于真实值.(选填“大于”、“等于”或“小于”)

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12.一枚火箭由地面竖直向上发射,其速度和时间的关系图线如图所示,则(  )
A.t2时刻火箭距地面最远B.t1~t2的时间内加速度的大小最大
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