题目内容
18.| A. | 匀强电场的场强为$\frac{\sqrt{3}mg}{3q}$ | B. | 匀强电场的场强为$\frac{\sqrt{3}mg}{q}$ | ||
| C. | 小球的最大速度为$\sqrt{2(\sqrt{3}-1)gL}$ | D. | 小球的最大速度为($\sqrt{3}$-1)$\sqrt{gL}$ |
分析 小球稳定后,细丝线跟竖直方向夹角为θ,对小球进行受力,根据力的合成即可求得电场的场强.
小球在θ=600处处于平衡,因此小球从θ=300的A点释放,它不会往A点的左边运动,而是以θ=600处为中心、以A点为端点来回摆动,即小球不会运动至最低点O.根据动能定理即可解题.
解答 解:A、小球在θ=60°角处处于平衡,根据平衡条件得:Eq=mgtanθ,解得:
E=$\frac{mgtan60°}{q}$=$\frac{\sqrt{3}mg}{q}$,方向水平向左,故A错误,B正确;
C因为小球在θ=60°处 处于平衡,因此小球从θ=30°的A点释放,它会以θ=60°处为中心、以A点为端点来回摆动,
据动能定理有:qE(Lsin60°-Lsin30°)-mg(Lcos30°-Lcos60°)=$\frac{1}{2}$mv2.解得:v=($\sqrt{3}$-1)$\sqrt{gL}$,故C错误,D正确;
故选:BD.
点评 本题主要考查了同学们受力分析的能力以及动能定理的直接应用,分析清楚小球受力情况,应用平衡条件与动能定理可以解题.
练习册系列答案
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8.
如图,两根足够长光滑平行金属导轨PP′QQ′倾斜放置,匀强磁场垂直于导轨平面,导轨的上端与水平放置的两金属板M、N相连,板间距离足够大,板间有一带电微粒,金属棒ab水平跨放在导轨上,下滑过程中与导轨接触良好.现同时由静止释放带电微粒和金属棒ab,则( )
| A. | 金属棒ab一直加速下滑 | |
| B. | 金属棒ab最终可能匀速下滑 | |
| C. | 金属棒ab下滑过程中M板电势高于N板电势 | |
| D. | 带电微粒不可能先向N板运动后向M运动 |
13.
如图所示,a、b、c、d为某匀强电场中的四个点,且ab∥cd、ab⊥bc,bc=cd=2ab=2L,电场线与四边形所在平面平行.已知φa=16V,φb=20V,φd=4V.一个质子经过b点的速度大小为v0,方向与bc夹角为45°,一段时间后经过c点,e为质子的电量,不计质子的重力,则( )
| A. | c点电势为12V | |
| B. | 场强的方向由a指向c | |
| C. | 质子从b运动到c电场力做功为12eV | |
| D. | 质子从b运动到c所用的时间为$\frac{\sqrt{2}L}{{v}_{0}}$ |
3.一质量为m的带电小球,在竖直方向的匀强电场中以水平速度抛出,小球的加速度大小为$\frac{g}{4}$,不计空气阻力,小球在下落h时( )
| A. | 动能增加$\frac{3mgh}{4}$ | B. | 机械能减少$\frac{3mgh}{4}$ | ||
| C. | 电势能增加$\frac{mgh}{4}$ | D. | 重力势能增加$\frac{mgh}{4}$ |
10.
如图所示,图中五点均在匀强电场中,a、b、c 刚好是一个圆的三个等分点(电势已在图中标注),o 是圆心,c、o、d 三点在同一条直线上,已知电场线与圆所在平面平行.下列有关 d 点的电势、电场强度的相关描述正确的是( )
| A. | d 点的电势为 4V | B. | d 点的电势为 6V | ||
| C. | 电场强度方向由 c 点指向 a 点 | D. | 电场强度方向由 c 点指向 b 点 |
7.
如图所示,重80N的物体A放置在倾角为30°的粗糙斜面上,有一根原长为10cm,劲度系数为1000N/m的弹簧,其一端固定在斜面上底端,另一端放置物体A后,弹簧长缩短为8cm,现用一弹簧秤沿斜面上拉物体,若滑块与斜面间最大静摩擦力为22N,当弹簧的长度仍为8cm时,弹簧秤的读数可能为( )
| A. | 4N | B. | 24N | C. | 44N | D. | 54N |
8.关于位移和路程,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体沿直线向某一方向运动,通过的路程就位移 | |
| B. | 物体沿直线向某一方向运动,通过的路程等于位移的大小 | |
| C. | 物体通过一段路程,其位移不可能为零 | |
| D. | 物体通过的路程不等,则位移也不相同 |