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(C)a处为负电荷,qa<qb
(D)a处为负电荷,qa>qb
4.在图中,实线是匀强电场的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,若带电粒子在运动中只受电场力作用,则由此图可作出的判断不正确的是( )
A.带电粒子带负电荷
B.带电粒子带正电荷
C.带电粒子所受电场力的方向向左
D.带电粒子做匀变速运动
5.如图所示,在电场强度为E的匀强电场中,一个电荷量为q的正点电荷,沿电场线方向从A点运动到B点,A、B两点间的距离为d,在此过程中电场力对电荷做的功等于()
6.如图所示,在匀强电场中,一个带正电的物体沿水平方向的绝缘天棚平面做匀速直线运动。
从某时刻(设为t=0)起,电场强度从E0均匀增大。
若物体与天棚平面间的动摩擦因数为μ,电场线与水平方向的夹角为θ,物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且电场空间和天棚平面均足够大,下列判断正确的是( )
A.在t=0之前,物体可能向左匀速直线运动,也可能向右匀速直线运动
B.在t=0之前,物体受到的摩擦力大小可能为零
C.在t=0之后,物体做减速运动,最后要掉下来
D.在t=0之后,物体做减速运动,且加速度越来越大,直到停止
7.两个相同、带等量异种电荷的导体小球A和B,彼此间的引力为F.另一个不带电的与A、B相同的导体小球C,先与A接触,再与B接触,然后移开,这时A和B之间的作用力为F′,则F与F′之比为( )
A.8∶3B.8∶1C.1∶8D.4∶1
8.某电场的电场线如图所示,则同一点电荷放在电场中的
点和
点所受静电力
和
的大小关系是( )
A.
B.
C.
D.由于电荷的正、负未知,故无法判断
的大小
9.两带电小球,电荷量分别为+q和-q,固定在一长度为l的绝缘杆两端,置于电场强度为E的匀强电场中,杆与场强方向平行,其位置如图所示,若此杆绕经过O点垂直于杆的轴转过180°
,则在此过程中电场力做功为( )
A.0B.qEl
C
.2qElD.πqEl
10.电荷量为Q的点电荷置于真空中,电荷量为q的试探电荷放在与Q相距为r的P点,受到的静电力为F,则Q在P点产生的电场强度等于( )
A.F/QB.F/qC.kQ/r2D.kq/r2
11.下列物理量的“–”号表示大小的是()
A.力对物体做功W=–5JB.物体的加速度a=–2.0m/s2
C.物体的重力势能Ep=–12.0JD.电场中某点的电势
V
12.如图所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连。
若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子()
A.所受重力与电场力平衡
B.电势能逐渐增加
C.动能逐渐增加
D.做匀变速直线运动
13.两个完全相同的小球A和B,只有A带有一定的电荷量,A、B接触后分开,相距1m时测得相互作用力等于1N,求接触前A的电荷量是元电荷的多少倍?
14.一条长为L的细线上端固定在O点,下端系一个质量为m的小球,将它置于一个很大的匀强电场中,电场强度为E,方向水平向右,已知小球在B点时平衡,细线与竖直线的夹角为,如图11所示,求
①当悬线与竖直方向夹角为多大时,才能使小球由静止释放后,细线到竖直位置时,小球速度恰好为零?
②当细线与竖直方向成角时,至少要给小球一个多大的冲量,才能使小球做圆周运动?
15.如图所示,在电场强度为E=1×
104N/C、方向水平向右的匀强电场中,用一根长L=1m的绝缘细杆(质量不计)固定一个质量为m=0.2kg、电荷量为q=5×
10-6C、带正电的小球。
细杆可绕轴O在竖直平面内自由转动。
现将杆由水平位置A轻轻释放,在小球运动到最低点B的过程中。
(1)电场力对小球做功多少?
小球电势能如何变化?
(2)小球在最低点的动能为多少?
16.如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为l=0.40m的绝缘细线把质量为m=0.20kg,带有正电荷的金属小球悬挂在O点,小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为θ=37°
。
现将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,求:
(1)小球运动通过最低点C时的速度大小;
(2)小球通过最低点C时细线对小球的拉力大小。
(g取10m/s2,sin37°
=0.60,cos37°
=0.80)
答案201308A
【答案】C
【解析】
【答案】B
【解析】根据A点电势高于B点电势可知,a处为正电荷,qa>qb,选项B正确。
【解析】因带电粒子只受电场力作用而做曲线运动,如题图所示,电场力指向曲线内侧,即电场力的方向与场强方向相反,粒子必带负电;
因粒子在匀强电场中运动,故粒子所受电场力为恒力,做匀变速运动。
【答案】 D
【解析】
在t=0时刻之前,物体做匀速直线运动,所受合力一定为0,物体所受的滑动摩擦力只能向左且不为0,因此物体只能向右匀速直线运动,AB错;
t=0时,E0qcosθ-μ(E0qsinθ-mg)=0,在t=0时刻之后,E=E0+kt,根据牛顿第二定律Eqcosθ-μ(Eqsinθ-mg)=ma,得ktq·
(-
)=ma,知电场强度增大,滑动摩擦力增大,合力向左,加速度增大,物体做减速运动,最后静止,C错,D对。
【答案】A
,则在此过程中电场力做功为( )
【解析】杆顺时针转时电场力对两个电荷均做正功,所以W总=W1+W2.由电场力做功与路径无关得:
W1=qU=qEl,W2=qU=qEl,所以W总=2qEl.
【答案】BC
A.力对物体做功W=–5J
B.物体的加速度a=–2.0m/s2
C.物体的重力势能Ep=–12.0J
D.电场中某点的电势
【答案】CD
【解析】功的正负,只表示是动力做功还是阻力做功,不表示大小,也不表示方向,A项错误;
矢量的正负,仅表示方向,B项错误;
势能的正负和电势的正负表示相对零电势的高低,C、D项正确。
【答案】 BD
【解析】 粒子做直线运动,其重力和电场力的合力应与速度共线,如图所示。
重力与电场力不共线,不可能平衡,选项A错误;
粒子运动过程中电场力做负功,因而电势能增加,选项B正确;
合力做负功,动能减小,选项C错误,电容器的极板与直流电源相连,即其电压、板间的场强不变,则电场力不变,合力恒定,因而粒子做匀变速直线运动,选项D正确。
【答案】1.25×
1014
【答案】①小球在B点受力如图12,
由题意可知Eg=mgtg,设小球由与竖直方向夹角为
时运动至A时速度为零,由能量守恒mgL(1-cos
)=qElsin
,而Eq=mgtg,解之得
=2。
也可以等效为单摆B为平衡位置,A为左端最大位移,右端最大位称与竖直夹角
=2。
②由于小球在匀强电场和重力场的复合场中运动,其最高点为D,最低点为B。
如图13所示,
在D点临界条件是沿绳拉力
,B和D之间能量守恒
,(可以认为小球在复合场中等效重力加速度g=g/cos),解得
,给小球施加冲量至少应为
【答案】
(1)5×
10-2J 电势能减少
(2)2.05J
(1)电场力做功仅与初末位置有关。
W电=qE·
L=5×
10-6×
1×
104×
1J=5×
10-2J。
电场力做正功小球电势能减少。
(2)由动能定理得:
mgL+W电=EkB-0
所以EkB=0.2×
10×
1J+5×
10-2J=2.05J。
(1)小球受到电场力qE、重力mg和线的拉力作用处于静止,根据共点力平衡条件有
qE=mgtan37°
=
mg
小球从A点运动到C点的过程,根据动能定理有
mgl-qEl=
m
解得小球通过C点时的速度
vC=
m/s。
(2)设小球在最低点时细线对小球的拉力为T,根据牛顿第二定律有T-mg=m
解得T=3N。
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