【题目】光滑水平面上有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行,一质量为m、带电量为q的小球由某一边中心,以垂直于该边的水平初速度v0进入该正方形区域,当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为( )
A.0
B. mv + qEL
C. mv
D. mv + qEL
【答案】A,B,C
【解析】解:A.若电场的方向平行于AB向左,小球在匀强电场中做匀减速直线运动,到达BD边时,速度可能为0,所以动能可能为0.A符合题意 .
B.若电场的方向平行于AC向上或向下,小球在匀强电场中做类平抛运动,偏转位移最大为 ,根据动能定理,电场力做功最多为qE ,最大动能为qE + mv02.B符合题意,D不符合题意 .
C.若电场的方向平行于AB向左,小球在匀强电场中做匀减速直线运动,若速度减到0还未到达另一边缘,那将回头做匀加速,根据动能定理,电场力做功为0,动能不变.C符合题意.
所以答案是:ABC.
【考点精析】关于本题考查的动能定理的综合应用和带电微粒(计重力)在电场中的运动,需要了解应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷;带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或明确的暗示以外,一般都不能忽略重力;由于带电粒子在匀强电场中所受电场力与重力都是恒力,因此可以用两种方法处理:①正交分解法;②等效“重力”法才能得出正确答案.
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【题目】在水平地面上运动的小车车厢底部有一质量为m1的木块,木块和车厢通过一根轻质弹簧相连接,弹簧的劲度系数为k.在车厢的顶部用一根细线悬挂一质量为m2的小球.某段时间内发现细线与竖直方向的夹角为θ,在这段时间内木块与车厢保持相对静止,如图所示.不计木块与车厢底部的摩擦力,则在这段时间内弹簧的形变为
A. 伸长量为 B. 压缩量为
C. 伸长量为 D. 压缩量为
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【题目】关于原子结构的认识.下列说法不正确的是
A. 汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况断定,它的本质是带负电的粒子流(电子),并精确测定了它的电荷量
B. 卢瑟福分析了粒子散射实验的数据后.提出了原子核式结构模型:原子中带正电部分的体积很小.但儿乎占有全部质量,电子在正电体的外面运动
C. 康普顿效应深入地揭示了光的粒子性的一面,它表明光子除了具有能量之外还具有动量。中国物理学家吴有训测试了多种物质对X射线的散射,证实了康普顿效应的普遍性
D. 玻尔在普朗克关于黑体辐射的量子论和爱因斯坦关于光子的概念的启发下,提出了玻尔原子结构假说
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【题目】放在粗糙水平地面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间的图象和该拉力的功率与时间的图象分别如图所示.下列说法正确的是( )
A. 0~6s内物体的位移大小为30m
B. 0~6s内拉力做的功为70J
C. 合外力在0~6s内做的功与0~2s内做的功相等
D. 滑动摩擦力的大小为5N
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【题目】电路图如图所示,电源电动势为20V、内阻r=3Ω,滑动变阻器的最大阻值为20Ω,定值电阻R0=2Ω.则下列说法正确的是( )
A.R=5Ω时,R0消耗的功率最大
B.R=3Ω时,电源输出的功率最大
C.R=5Ω时,R消耗的功率最大
D.电源最大输出的功率为20W
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【题目】如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上,受到向右的拉力F的作用而向右滑行,长木板处于静止状态,已知木块与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数为μ2。下列说法正确的是
A. 木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ2(m+M)g
B. 木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ1mg
C. 当F>μ2(m+M)g时,木板便会开始运动
D. 无论怎样改变F的大小,木板都不可能运动
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【题目】如图所示,蹄形磁体用悬线悬于O点,在磁体的正下方有一水平放置的长直导线,当导线通以由左向右的电流时,蹄形磁体的运动情况将是( )
A.静止不动
B.向纸外运动
C.N极向纸外转动,S级向纸内转动
D.N极向纸内转动,S级向纸外转动
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【题目】如图所示,两个半径相同、粗细相同互相垂直的圆形导线圈,可以绕通过公共的轴线xx′自由转动,分别通以相等的电流,设每个线圈中电流在圆心处产生磁感应强度为B,当两线圈转动而达到平衡时,圆心O处的磁感应强度大小是( )
A.B
B.1.414B
C.2B
D.0
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【题目】如图所示,厚度d=0.45m的长板静止在粗糙水平地面上,与水平地面间的动摩擦因数μ1=0.1.在离长板左端B点的距离L=0.5m处静止放置一个小滑块(可看成质点),小滑块与长板间的动摩擦因数2=0.2.已知长板的质量M=2kg,滑块的质量m=1kg,取重力加速度g=10m/s2.现对长板施加一个水平向右的恒力F(大小未知).
(1)若要将长板从小滑块下抽出,求恒力F应满足的条件;
(2)若F1=17N,分别求滑块与长板分离时的速度大小;
(3)在(2)问中,求从长板开始运动到滑块落地前瞬间的整个过程中,滑块、长板和水平地面组成的系统因摩擦产生的热量.
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