A. | Ek大于$\frac{5}{2}$mgR | B. | Ek等于$\frac{5}{2}$mgR | ||
C. | Ek小于$\frac{5}{2}$mgR | D. | Ek的大小不能确定 |
分析 根据几何关系确定出小球运动的等效最高点,结合牛顿第二定律得出等效最最高点的临界速度,再根据动能定理求出圆轨道最低点给小球的初动能.
解答 解:根据几何关系知,等效最高点在A点,A与圆心的连线与水平方向成45°,
在A点,根据$\sqrt{2}mg=m\frac{{{v}_{A}}^{2}}{R}$得,A点的最小速度${v}_{A}=\sqrt{\sqrt{2}gR}$,
根据动能定理得,$-qE•\frac{\sqrt{2}}{2}R-mgR(1+\frac{\sqrt{2}}{2})=\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$-Ek,
解得${E}_{k}=\frac{3\sqrt{2}+2}{2}mgR$>$\frac{5}{2}mgR$,故A正确,B、C、D错误.
故选:A.
点评 本题考查了牛顿第二定律和动能定理的基本运用,通过牛顿第二定律求出等效最高点的临界速度是解决本题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | M点的电势高于P点的电势 | |
B. | 将负电荷由O点移动到 P 点,电势能增加 | |
C. | M、N两点间的电势差小于O、M两点间的电势差 | |
D. | 在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做匀加速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 粒子是负电荷 | |
B. | 粒子在M点的加速度小于N点的加速度 | |
C. | 粒子在M点的电势高于N点的电势 | |
D. | 粒子在M点的电势能小于N点的电势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在O点时,q与Q形成的系统电势能最大 | |
B. | 到达AB的中点时,小环速度一定最大 | |
C. | 从O到B,电场力对小环一直做正功 | |
D. | 到达B点时,小环的速率为$\sqrt{5ga}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 墨汁微粒的轨迹是抛物线 | |
B. | 电量相同的墨汁微粒轨迹相同 | |
C. | 墨汁微粒的运动轨迹与带电量无关 | |
D. | 减小偏转极板间的电压,可以缩小字迹 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 | |
B. | 当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大 | |
C. | 布朗运动反应了花粉的分子热运动的规律 | |
D. | 当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A、B两点场强和电势均相同 | B. | C、D两点场强和电势均相同 | ||
C. | A、B两点场强和电势均不相同 | D. | C、D两点场强和电势均不相同 |
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