题目内容
14.| A. | O、B间的距离等于$\sqrt{\frac{kQq}{μmg}}$ | |
| B. | 点电荷甲在B点处的电场强度大小为$\frac{μmg}{q}$ | |
| C. | 在点电荷甲形成的电场中,A、B间电势差UAB=$\frac{m{v}^{2}-m{{v}_{0}}^{2}}{2q}$ | |
| D. | 点电荷乙从A向O点靠近的过程中,其电势能一直减小 |
分析 本题首先要正确分析物体受力特点,明确力和运动的关系,在本题中注意滑动摩擦力的大小方向不变,两球靠近过程中库仑力逐渐增大,小球先减速后加速,根据牛顿第二定律和功能关系可正确解答.
解答 解:A、从A点以初速度v0沿它们的连线向甲滑行运动,运动到B点静止,处于平衡状态,若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则有:mgμ=F库=k$\frac{Qq}{{r}^{2}}$,解得:r=$\sqrt{\frac{kQq}{μmg}}$,故A正确;
B、在B点速度减小到最小,故在B点电场力等于摩擦力,故qE=μmg,解得$E=\frac{μmg}{q}$,故B正确;![]()
C、点电荷从A运动B过程中,根据动能定理有:UABq-mgμL0=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$,解得,UAB=$\frac{m{(v}_{0}^{2}-2μgs)}{2q}$.故C错误.
D、点电荷乙从A向O点靠近的过程中,电场力做正功,电势能减小,故D正确
故选:ABD.
点评 本题在借助库仑力的基础知识,考查了力与运动、牛顿第二定理、动能定理等基础知识的综合应用,是考查学生综合能力的好题.
练习册系列答案
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5.在使用多用电表测电阻时,以下说法正确的是( )
| A. | 使用前检查指针是否指在电阻挡的“0”刻度处 | |
| B. | 每换一次挡位后,都必须重新进行欧姆调零 | |
| C. | 电流从红表笔流经被测电阻到黑表笔 | |
| D. | 测量时,若指针偏角较小,应换倍率较小的挡位来测量 |
2.一质点沿一条直线运动的位移x-时间t图象如图所示,则( )

| A. | t=0时刻,质点在坐标原点 | |
| B. | 从t=0时刻到t1时刻,质点位移是x0 | |
| C. | 从t1时刻到t2时刻,质点位移大小等于路程 | |
| D. | 质点在t1时刻的速度比t2时刻的速度小 |
6.
如图,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d、e四个点,a和b、b和c、c和d、d和e间的距离均为R,在b点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷.已知a点处的场强为零,则e点处场强的大小为(k为静电力常量)( )
| A. | $\frac{8kq}{9{R}^{2}}$ | B. | k$\frac{10q}{9{R}^{2}}$ | C. | k$\frac{Q+q}{{R}^{2}}$ | D. | k$\frac{9Q+q}{9{R}^{2}}$ |
3.
如图所示,两带电平行金属极板之间有相互正交的匀强电场和匀强磁场.现使一个带正电的粒子以一初速度沿垂直于电场和磁场的方向射入两极板间,测得它飞出该场区时的动能比射入时的动能小.为使带电粒子飞出场区时的动能比射入时的动能大,以下措施中可行的是( )
| A. | 增大粒子射入时的速度 | |
| B. | 保持金属极板所带电荷量不变,增大两极板间的距离 | |
| C. | 保持两极板间的距离不变,增大两金属极板所带的电荷量 | |
| D. | 增大磁场的磁感应强度 |
4.
如图所示,质量为M的斜面体A放在粗糙水平面上,用轻绳拴住质量为m的小球B置于斜面上,轻绳与斜面平行且另一端固定在竖直墙面上,不计小球与斜面间的摩擦,斜面体与墙不接触,整个系统处于静止状态.则( )
| A. | 斜面体对水平面的压力等于(M+m)g | |
| B. | 水平面对斜面体有向左的摩擦力作用 | |
| C. | 当斜面体缓慢向右移动时,斜面对小球的支持力先变小后变大 | |
| D. | 当斜面体缓慢向右移动时,细线对小球的拉力变大 |