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质量为m、带电量为+q的物体处于竖直向上的匀强电场中,现将物体从距地面h高处以一定的初速度竖直下抛,物体以g/4的加速度匀加速下落,已知匀强电场的场强E=mg/4q.则物体从抛出到落到地面的过程中( )
A.物体与周围空气组成的系统内能增加了
B.物体的机械能少
C.物体的重力势能减少mgh/4,电势能减少
D.物体的动能增加了
【答案】分析:系统的机械能和电势能的总和减少多少,物体和周围的内能就增加多少.除重力和弹簧的弹力外其它力做多少功系统的机械能增加多少;合外力对物体做的总功等于物体动能的变化;重力对物体做多少功,物体的重力势能就减少多少,电场力对物体做多少功,系统的电势能就减少多少;
解答:解:A、物体克服除重力、电场力之外的其它力做多少功,系统的机械能和电势能的总和就减少多少,即物体和周围空气组成的系统的内能就增加多少,而mg-qE-F=ma,则F=mg-qE-ma=mg-mg-mg=mg,故有物体克服除重力、电场力之外的其它力做的功W=mgh,所以物体和周围空气组成的系统的内能增加mgh.故A错误.
B、设物体所受的除重力之外的力的大小为f,mg-f=ma,则f=mg-ma=mg,故物体机械能的减少量为△E=fh=mgh,故B错误.
C、重力对物体所做的功等于物体重力势能的减少量,故物体重力势能的减少量△EP=mgh;电场力对物体所做的功等于电势能的减少量,故物体电势能的减少量△EP电=-qEh=-q××h=-mgh,负号表示物体的电势能增加,故C错误.
D、根据牛顿第二定律可有F=ma=m×g=mg,根据动能定理有Fh=△EK,故有△EK=Fh=mgh,即动能增加mgh,故D正确.
故选D.
点评:把握动能、机械能、重力势能、电势能发生变化的原因就能顺利解决本题.
练习册系列答案
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(2009?福建)如图甲,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中.一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态.一质量为m、带电量为q(q>0)的滑块从距离弹簧上端为s0处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触过程没有机械能损失,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g.

(1)求滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t1
(2)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度大小为vm,求滑块从静止释放到速度大小为vm的过程中弹簧的弹力所做的功W;
(3)从滑块静止释放瞬间开始计时,请在乙图中画出滑块在沿斜面向下运动的整个过程中速度与时间关系v-t图象.图中横坐标轴上的t1、t2及t3分别表示滑块第一次与弹簧上端接触、第一次速度达到最大值及第一次速度减为零的时刻,纵坐标轴上的v1为滑块在t1时刻的速度大小,vm是题中所指的物理量.(本小题不要求写出计算过程)

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如图所示,空中有水平向右的匀强电场和垂直于纸面向外的匀强磁场,质量为m,带电量为+q的滑块沿水平向右做匀速直线运动,滑块和水平面间的动摩擦因数为μ,滑块与墙碰撞后速度为原来的一半.滑块返回时,去掉了电场,恰好也做匀速直线运动,求原来电场强度的大小.

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精英家教网如图所示,绝缘光滑的半圆轨道位于竖直平面,竖直向下的匀强电场E穿过其中,在轨道的上缘有一个质量为m,带电量为+q的小球,由静止开始由半圆形轨道的顶点沿轨道运动,下列说法正确的是(  )

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精英家教网如图所示,在宽度为L的两虚线区域内存在匀强电场,一质量为m,带电量为+q的滑块(可看成点电荷),从距该区域为L的绝缘水平面上以初速度v0向右运动并进入电场区域,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ.
(1)若该区域电场为水平方向,并且用速度传感器测得滑块从出口处滑出的速度与进入该区域的速度相同,求该区域的电场强度大小与方向,以及滑块滑出该区域的速度;
(2)若该区域电场为水平方向,并且用速度传感器测得滑块滑出该区域的速度等于滑块的初速度v0,求该区域的电场强度大小与方向;
(3)若将该区域电场改为竖直方向,测出滑块到达出口处速度为
v0
2
(此问中取v0=2
μgL
),再将该区域电场反向后,发现滑块未能从出口滑出,求滑块所停位置距左边界多远.

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