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16.如图,竖直光滑的圆轨道上放一个质量为m的小球,带电量为+q(可看作质点),圆的半径为R.周围空间充满着水平方向的匀强电场,电场强度E=$\frac{mg}{q}$.现在在最低点给小球一个初动能,为了小球能作一个完整的圆周运动,那么在圆轨道最低点给小球的初动能(  )
A.Ek大于$\frac{5}{2}$mgRB.Ek等于$\frac{5}{2}$mgR
C.Ek小于$\frac{5}{2}$mgRD.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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

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(1)若某次将质量为m的小球从A静止释放,测得运动到B时对轨道的压力为F,已知重力加速度为g.则在这一过程中小球重力势能的减少量为mgR,小球动能的增加量为$\frac{(F-mg)R}{2}$.
(2)实验中若发现小球的重力势能减少量略大于小球动能增加量,请你写出一条可能的原因小球运动需要克服空气阻力做功.

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7.如图所示,以足够大绝缘弹性挡板水平放置,挡板上方M点与挡板距离为h=3m,M点与挡板上N点的连线垂直于挡板,挡板上方空间存在匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度B=1T,一质量为m=1×10-3kg,电荷量为q=1×10-3C的带负电微粒,从挡板上某点出发,以垂直于挡板的速度进入电磁场区域后恰好能做匀速圆周运动,微粒若与挡板碰撞时,将以原速率被弹回,且电荷量不变,g=10m/s2,求:
(1)匀强电场的场强E
(2)若微粒运动过程中能够击中M点,求其速度的最小值,以及以该速度运动时出发点与N点的距离d
(3)若微粒从距离N点x=9m的A点出发,到击中M点的运动时间的可能值.(结果用含π的分数表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,一电场的电场线关于y轴(沿竖直方向)对称分布,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN,P点与M点纵坐标相等.则(  )
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

11.某静电场中的电场线如图所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用,其运动轨迹是图中虚线,由M运动到N,以下说法正确的是(  )
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

1.如图所示,竖直固定的光滑的绝缘杆上O点套有一个质量为m,带电量为q(q<0)的小环.在杆的左侧固定一个带电量为+Q的点电荷,杆上A、B两点与Q正好构成一边长为a的等边三角形,OA间距离也为a.现将小环从O点由静止释放,若小环通过A点的速率为$\sqrt{3ga}$,则在小环从O到B的过程中(  )
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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8.喷墨打印机的简化模型如图所示.墨盒可以喷出质量一定的墨汁微粒,经带电室带负电后,以一定的初速度垂直射入偏转电场,再经偏转电场后打到纸上,显示出字符.已知墨汁微粒所带电荷量的多少由计算机的输入信号按照文字的排列规律进行控制,微粒偏移量越小打在纸上的字迹越小.则从墨汁微粒进入偏转电场开始到打到纸上的过程中(不计墨汁微粒的重力),以下说法正确的是(  )
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B.电量相同的墨汁微粒轨迹相同
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5.对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是(  )
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