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如图所示,倾角a=45°的斜面固定在水平地面上,在斜面顶端A点以初速度ν0水平抛...

如图所示,倾角a=45°的斜面固定在水平地面上,在斜面顶端A点以初速度ν0水平抛出质量为m的小球,落在斜面上的B点,所用时间为t,末速度与水平方向夹角为θ。若让小球带正电q,在两种不同电场中将小球以同样的速度ν0水平抛出,第一次整个装置放在竖直向下的匀强电场中,小球在空中运动的时间为t1,末速度与水平方向夹角为θ1。第二次放在水平向左的匀强电场中,小球在空中运动的时间为t2,末速度与水平方向夹角为θ2,电场强度大小都为E=,g为重力加速度,不计空气阻力。则下列说法正确的是(  )

A. t2>t>t1

B. θ>θ1=θ2

C. θ=θ1>θ2

D. 若斜面足够长,小球都能落在斜面上

 

AC 【解析】在向下的电场中运动时,粒子受到的电场力,故向下的合力大于重力,因此向下的加速度大于重力加速度,则根据平抛运动规律可知,t>t1;并且小球一定打在斜面上,物体做平抛运动或类平抛时,速度与水平方向夹角的正切值, ,位移与水平方向夹角的正切值 ,则速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,则一定有:θ=θ1;当粒子在水平电场中运动时,电场强度大小都为,则电场力F=Eq=mg,故电场力与重力的合力方向沿斜面方向;可知,根据运动的合成和分解规律可知,物体的合速度不会越过斜面方向,所以物体一定不会落在斜面上;由于竖直方向仍为自由落体运动,但下落高度大于第一次下落的高度,故物体t2>t;由于合速度与水平方向的夹角一定小于45°,则可知速度方向与水平方向夹角θ2最小,故AC正确,B错误;由以上分析可知,若自由落体能落到斜面上,则在竖直电场中一定会落在斜面上,但在水平电场中运动时,一定不会落到斜面上,故D错误.故选AC. 点睛:本题考查带电粒子在电场和重力场中的运动,要注意准确分析带电体的受力和速度关系,明确运动的合成和分解规律的准确应用,同时注意正确利用类平抛运动的结论进行分析求解.  
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A. 若A物块受到的摩擦力恰好为零,B物块受到的摩擦力的大小为

B. 若A物块受到的摩擦力恰好为零,B物块受到的摩擦力的大小为

C. 若B物块受到的摩擦力恰好为零,A物块受到的摩擦力的大小为

D. 若B物块受到的摩擦力恰好为零,A物块受到的摩擦力的大小为

 

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自行车速度计利用霍尔效应传感器获知自行车的运动速率.如图甲所示,自行车前轮上安装一块磁铁,轮子每转一圈,这块磁铁就靠近传感器一次,传感器会输出一个脉冲电压.图乙为霍尔元件的工作原理图.当磁场靠近霍尔元件时,导体内定向运动的自由电荷在磁场力作用下偏转,最终使导体在与磁场、电流方向都垂直的方向上出现电势差,即为霍尔电势差.下列说法正确的是

A. 根据单位时间内的脉冲数和自行车车轮的半径即可获知车速大小

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C. 图乙中霍尔元件的电流I是由正电荷定向运动形成的

D. 如果长时间不更换传感器的电源,霍尔电势差将减小

 

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我国发射的第10 颗北斗导航卫星是一颗倾斜地球同步轨道卫星,该卫星的轨道平面与地球赤道平面有一定的夹角,它的运行周期是24小时.图中的“8”字是该卫星相对地面的运行轨迹,它主要服务区域为亚太地区.已知地球半径为R,地球静止同步卫星的轨道距地面高度约为地球半径的6 倍,地球表面重力加速度为g.下列说法中正确的是

   

A. 该北斗卫星的轨道半径约为7R

B. 该北斗卫星的线速度小于赤道上物体随地球自转的线速度

C. 图中“8”字交点一定在赤道正上方

D. 依题可估算出赤道上物体随地球自转的向心加速度大小约为g

 

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如图所示,水平光滑长杆上套有小物块A,细线跨过位于O点的轻质光滑定滑轮,一端连接A,另一端悬挂小物块B,物块A、B质量相等。C为O点正下方杆上的点,滑轮到杆的距离OC=h,重力加速度为g.开始时A位于P点,PO与水平方向的夹角为30º,现将A、B由静止释放,下列说法正确的是(  )

A. 物块A由P点出发第一次到达C点过程中,速度先增大后减小

B. 物块A经过C点时的速度大小为

C. 物块A在杆上长为的范围内做往复运动

D. 在物块A由P点出发第一次到达C点过程中,物块B克服细线拉力做的功小于B重力势能的减少量

 

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如图所示,真空中固定两个等量异种点电荷A、B,其连线中点为O。在A、B所形成的电场中,以O点为圆心、半径为R的圆面垂直AB,以O为几何中心、边长为2R的正方形abcd平面垂直圆面且与AB共面,两平面边线交点分别为e、f,g为圆周上的一点。下列说法中正确的是(  )

A. a、b、c、d、e、f六点中,不存在场强和电势均相同的两点

B. 将一正电荷由e点沿圆弧egf移到f点,电场力先做正功后做负功

C. 将一电荷由a点移到圆面内任意一点时,电势能的变化量相同

D. 沿线段eOf移动的电荷受到的电场力先减小后增大

 

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