题目内容
17.| A. | O点与N点间的电势差为零 | B. | O点与N点间的电势差为$\frac{m(vsin{θ)}^{2}}{q}$ | ||
| C. | N点一定在O的左上方 | D. | N点一定在O点的右上方 |
分析 粒子在竖直方向上只有重力作用,根据运动的合成和分解规律可求得竖直高度大小;油滴从O到N的过程,动能不变,重力做负功-mgh,根据动能定理求解电势差UNO;根据动能定理,可确定运动到最高位置在O点的哪一侧.
解答 解:A、油滴从O到N的过程,在竖直方向上,液滴做竖直上抛运动,则有:
(vsinθ)2=2gh
再根据动能定理得:
UNOq-mgh=0
解得:
UNO=$\frac{m{v}^{2}si{n}^{2}θ}{2q}$,故AB错误;
C、因油滴到达最高点N时速度大小为v,方向水平,对O→N过程用动能定理有:
WG+W电=0;所以电场力一定做正功,油滴带负电,则最高位置一定在O点的左上方;故C正确D错误.
故选:C.
点评 本题采用运动的分解法研究一般的曲线运动,抓住两个分运动的等时性,由运动学公式、动能定理和牛顿第二定律结合进行求解.
练习册系列答案
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12.下列说法正确的是( )
| A. | 法拉第首先总结出磁场对电流作用力的规律 | |
| B. | 奥斯特发现了电磁感应定律 | |
| C. | 用点电荷来代替实际带电体是采用了理想模型的方法 | |
| D. | 电场是人们为了了解电荷间的相互作用而引入的一种并不真实存在的物质 |
8.
如图所示,木块静止在光滑的水平面上,从t=0时刻开始对木块施加一个水平方向的推力F(初始时向右),且F=10-2t,下列有关说法中,正确的是( )
| A. | 当t=0时,木块的加速度为零,速度最大 | |
| B. | 在0<t<5s的时间内,木块的加速度逐渐减小,速度逐渐增大 | |
| C. | 当t=5s时,木块的加速度最大,速度为零 | |
| D. | 从t=5s末开始,木块向左一直作加速运动 |
5.
在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,有一定的宽度的匀强磁场区域,如图所示.已知离子P+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出.在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+( )
| A. | 在电场中的加速度之比为1:1 | B. | 离开电场区域时的动能之比为1:3 | ||
| C. | 在磁场中运动的时间之比为3:2 | D. | 在磁场中运动的半径之比为1:$\sqrt{3}$ |
12.
如图所示,一棵要搬移的大树被工人放置在一辆平板卡车上.如果树的根部在卡车上滑动,这棵大树就会倒下,这是很危险的.已知数的根部与卡车的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.若卡车以36km/h的速度行驶,重力加速度g=10m/s2,则下列哪些情况这棵树不会滑动并倒下(假设卡车作匀变速直线运动)( )
| A. | 卡车以6m/s2的加速度停下 | B. | 卡车在3s时间停下 | ||
| C. | 卡车前进8m停下 | D. | 卡车前进12m停下 |
2.
如图所示,在粗糙水平地面上,水平外力F拉动小车匀加速直线运动,小车和木块在运动时无相对滑动.小车质量为M,加速度大小为a,所有接触处动摩擦均为μ,则在这个过程中,木块受到的摩擦力大小是( )
| A. | μ mg | B. | $\frac{mF}{M+m}-μmg$ | C. | μ(M-m)g | D. | ma |
9.
一轻弹簧竖直放置在地面上,轻弹簧下端与地面固定,上端放着一质量为m的水平钢板,先用一竖直恒力F把钢板下压至稳定,某时刻撤去力F,从撤去时算起至钢板上升到最高点过程中(不计空气阻力),下列说法正确的是( )
| A. | 钢板m上升的最高点恰为弹簧的原长处 | |
| B. | 钢板m在弹簧原长处钢板的速度最大 | |
| C. | 钢板m的加速度先减小,后一直增大 | |
| D. | 钢板m的速度先增大,后一直减小 |
7.在做“验证力的平行四边形定则”实验时,橡皮筋的一端固定在木板上,先用两个弹簧测力计把橡皮筋的另一端拉到某一确定的O点,再用一个弹簧测力计把橡皮筋的另一端拉到O点,以下操作中错误的是( )
| A. | 同一次实验过程中,O点位置不允许变动 | |
| B. | 实验中,弹簧测力计必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧测力计刻度 | |
| C. | 橡皮筋必须与两绳夹角的平分线在同一直线上 | |
| D. | 实验中,把橡皮筋的另一端拉到O点时,两个弹簧测力计之间夹角应取90°,以方便算出合力大小 |