如图所示,光滑绝缘细杆竖直放置,它与以正电荷Q为圆心的某圆交于B、C两点,质量为m、电荷量为-q的有孔小球从杆上A点无初速度下滑,已知q?Q,AB=h,小球滑到B点时的速度大小为.求:
(1)小球由A点到B点的过程中电场力做的功;
(2)A、C两点的电势差.
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如图所示,光滑水平轨道与半径为R的光滑竖直半圆轨道在B点平滑连接.在过圆心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的匀强电场.现有一质量为m,电量为+q的小球从水平轨道上A点由静止释放,小球运动到C点离开圆轨道后,经界面MN上的P点进入电场(P点恰好在A点的正上方,如图.小球可视为质点,小球运动到C点之前电量保持不变,经过C点后电量立即变为零).已知A、B间距离为2R,重力加速度为g.在上述运动过程中,求:
(1)电场强度E的大小;
(2)小球在圆轨道上运动时的最大速率;
(3)小球对圆轨道的最大压力的大小.
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如图所示,实线表示匀强电场的电场线.一个带正电荷的粒子以某一速度射入匀强电场,只在电场力作用下,运动的轨迹如图中的虚线所示,a、b为轨迹的两点.若a点电势为φa ,b点电势为φb ,则( )
A场强方向一定向左,且电势φa >φb
B.场强方向一定向右,且电势φa >φb
C.场强方向一定向左,且电势φa <φb
D.场强方向一定向右,且电势φa <φb
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光滑水平面上有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电 场 方向与正方形的一边平行。一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点, 以垂直于该边的水平初速v0进人该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为 ( )
A. 0 B. mv02/2+EqL/2
C. mv02/2 D. mv02/2+2qEL/3
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如图所示,一个小球m用细绳系着在水平面上作匀速圆周运动.小球在转动的过程中( )
| A. | 受到拉力、重力、向心力 | B. | 受到拉力、重力 |
| C. | 处于平衡状态 | D. | 拉力做了正功 |
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某同学研究小车在斜面上的运动,用打点计时器记录了小车做匀变速直线运动的位移,得到一段纸带如图所示.在纸带上选取几个相邻计数点A、B、C、D,相邻计数点间的时间间隔均为T,B、C和D各点到A的距离为s1、s2和s3.由此可算出小车运动的加速度大小a= ,打点计时器在打C点时,小车的速度大小vc= .(用已知的物理量符号表示)
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如图所示,在光滑绝缘水平面的P点正上方O点固定了一电荷量为+Q的正点电荷,在水平面上的N点,由静止释放质量为m,电荷量为﹣q的负检验电荷,该检验电荷经过P点时速度为v,图中θ=60°,规定电场中P点的电势为零.则在+Q形成的电场中( )
| A. | N点电势高于P点电势 |
| B. | N点电势为 |
| C. | P点电场强度大小是N点的4倍 |
| D. | 检验电荷在N点具有的电势能为﹣mv2 |
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如图6所示是一做简谐运动的物体的振动图象,下列说法正确的是( )
图6
A.振动周期是2×10-2 s
B.第2个10-2 s内物体的位移是-10 cm
C.物体的振动频率为25 Hz
D.物体的振幅是10 cm
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