【题目】如图所示,光滑绝缘半球形的碗固定在水平地面上,可视为质点的带电小球1、2的电荷分别为、,其中小球1固定在碗底A点,小球2可以自由运动,平衡时小球2位于碗内的B位置处,如图所示。现在改变小球2的带电量,把它放置在图中C位置时也恰好能平衡,已知AB弦是AC弦的两倍,则( )
A. 小球在C位置时的电量是B位置时电量的一半
B. 小球在C位置时的电最是B位置时电量的八分之一
C. 小球2在B点对碗的压力大小小于小球2在C点时对碗的压力大小
D. 小球2在B点对碗的压力大小大于小球2在C点时对碗的压力大小
【答案】B
【解析】
对小球2受力分析,小球2受重力、支持力、库仑力,根据三角形相似判断各个力的大小关系,结合库仑定律计算带电量的大小.
AB、对小球2受力分析,如图所示,
小球2受重力、支持力、库仑力,其中F1为库仑力F和重力mg的合力,根据三力平衡原理可知,F1=FN.
由图可知,△OAB∽△F1F B
设半球形碗的半径为R,AB之间的距离为L,根据三角形相似可知,
即
所以FN=mg﹣﹣﹣﹣①
﹣﹣﹣﹣②
当小球2处于C位置时,AC距离为,故,
根据库仑定律有:
所以,即小球在C位置时的电量是B位置时电量的八分之一,故A错误B正确.
CD、由上面的①式可知FN=mg,即小球2在B点对碗的压力大小等于小球2在C点时对碗的压力大小,故C、D错误.
故选:B.
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【题目】如图所示,长度为 l 的轻绳上端固定在O点,下端系一质量为 m 的小球(小球的大小可以忽略、重力加速度为)。
(1) 在水平拉力F的作用下,轻绳与竖直方向的夹角为α,小球保持静止。画出此时小球的受力图,并求力F的大小;
(2)由图示位置无初速释放小球,不计空气阻力。求小球通过最低点时:
a.小球的动量大小;
b.小球对轻绳的拉力大小。
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【题目】如图所示,矩形区域含边界有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,a、b、c、d为矩形的四个顶点,长ab=3L,宽bc=L,一质量为m、电量为q的带正电粒子,从a点沿ab方向运动,不计粒子重力。求:
(1)若粒子恰好从d点射出磁场,求粒子从a点运动到d点的时间;
(2)若粒子恰好从c点射出磁场,求粒子运动速度的大小。
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【题目】如图,三根相互平行的固定长直导线L1、L2和L3两两等距,均通有电流,L1中电流方向与L2中的相同,与L3中的相反,下列说法正确的是
A. L1所受磁场作用力的方向与L2、L3所在平面垂直
B. L3所受磁场作用力的方向与L1、L2所在平面垂直
C. L1、L2和L3单位长度所受的磁场作用力大小之比为
D. L1、L2和L3单位长度所受的磁场作用力大小之比为
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【题目】如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
A. 三个等势面中,a的电势最高
B. 带电质点通过P点时的电势能较Q点大
C. 带电质点通过P点时的动能较Q点大
D. 带电质点通过P点时的加速度较Q点大
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【题目】南极考察队队员在地球南极附近用弹簧秤竖直悬挂一还未通电的螺线管,如图所示,下列说法正确的是( )
A. 若将a端接电源正极,b端接电源负极,则弹簧秤示数将减小
B. 若将a端接电源正极,b端接电源负极,则弹簧秤示数将增大
C. 若将b端接电源正极,a端接电源负极,则弹簧秤示数将增大
D. 若将b端接电源正极,a端接电源负极,则弹簧秤示数将减小
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【题目】如图所示,虚线表示某电场的等势面.一带电粒子仅在电场力作用下由A运动到B的径迹如图中实线所示.粒子在A点的加速度为aA、电势能为EA;在B点的加速度为aB、电势能为EB.则下列结论正确的是( )
A. 粒子带正电,aA>aB,EA>EB
B. 粒子带负电,aA>aB,EA>EB
C. 粒子带正电,aA<aB,EA<EB
D. 粒子带负电,aA<aB,EA<EB
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【题目】如图所示,在竖直平面内的直角坐标系中,第一象限有水平向左的匀强电场E1,第四象限有垂直于纸面向外的匀强磁场和在y<-L范围内竖直向上的匀强电场E2。质量为m的带电小球自A(0,L/2)点以某一初速度平行x轴正方向抛出,小球到达B(L,0)处时速度方向恰好与x轴垂直。在B处竖直放置一长为L、直径略大于小球直径的圆筒,圆筒与小球间动摩擦因数为μ(设圆筒与小球接触过程中小球所带电量不变),已知小球在离开筒以前就已经匀速,且离开筒后做匀速圆周运动,恰在D(0,-2L)处水平进入第三象限。(已知当地重力加速度为g)求:
(1)小球带什么种类的电荷;
(2)E1∶E2是多少;
(3)在圆筒内小球克服摩擦力所做的功是多少。
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【题目】某研究小组设计了如图所示的双立柱形粒子加速器,整个装置处于真空中。已知两个立柱底面均为边长为d的正方形,各棱均分别和某一坐标轴平行。立柱1下底面中心坐标为,立柱2下底面中心坐标为,它们的上底面均位于的平面内。两个立柱上、下底面间的电压大小均为U,立柱1内存在着沿z轴正方向的匀强电场,立柱2内存在着沿z轴负方向的匀强电场,两立柱外电场均被屏蔽。在和的空间内存在着沿x轴正方向的两个匀强磁场,其磁感应强度分别是和均未知。现有大量的带正电的粒子从立柱1底面各处由静止出发,经过立柱1、2加速后能全部回到立柱1的下底面。若粒子在经过和两个平面时,仅能自由进出两立柱的底面经过其它位置均会被吸收;该粒子质量为m、电荷量为q,不计粒子重力及粒子间的相互作用力。求:
粒子经过立柱2下底面时的动能;
磁感应强度和的大小;
若两立柱上、下底面间电压的大小可调且在粒子运动过程中保持同一定值;两个磁场仅方向可变且保持与z轴垂直。求从立柱1下底面出发的粒子再次回到立柱1下底面的最短时间t。
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