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如图所示,整个空间存在水平向左的匀强电场,一长为L的绝缘轻质细硬杆一端固定在O点...

如图所示,整个空间存在水平向左的匀强电场,一长为L的绝缘轻质细硬杆一端固定在O点、另一端固定一个质量为m、电荷量为+q的小球P,杆可绕O点在竖直平面内无摩擦转动,电场的电场强度大小为E.先把杆拉成水平,然后将杆无初速释放,重力加速度为g,不计空气阻力,则

A. 小球到最低点时速度最大

B. 小球从开始至最低点过程中动能一直增大

C. 小球对杆的最大拉力大小为

D. 小球可绕O点做完整的圆周运动

 

BC 【解析】试题分析:在小球运动的过程中只有重力和电场力做功,电场力与重力的合力大小为;合力与水平方向的夹角,α=60°,所以小球从开始运动到最低点左侧杆与水平方向的夹角为60°的过程中,F一直做正功,故小球从开始至最低点过程中动能一直增大,在最低点左侧杆与水平方向的夹角为60°时动能最大,速度最大.故A错误,B正确.设小球的最大速度为v.根据动能定理得:mgLsin60°+qEL(1+cos60°)=mv2;设最大拉力为T,则 解得,故C正确.设动能最大的位置为P,其关于O的对称点为Q,设小球能通过Q点,且通过Q点的速度为v′,根据动能定理得:-mgL sin60°+qE(1-cos60°)=mv′2,将代入上式得mv′2<0,不可能,说明小球不能通过Q点,即不能做完整的圆周运动,故D错误.故选C. 考点:动能定理;牛顿第二定律 【名师点睛】本题主要考查了动能定理和牛顿第二定律、向心力的应用,要求同学们能根据解题需要选择合适的过程运用动能定理求解,特别是分析出等效最高点的临界条件,从而判断能否做完整的圆周运动。  
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考点分析:
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一个带正电的点电荷仅在电场力作用下在某空间运动,其速度-时间图象如图所示,其中t1、t2、t3、t4是电荷在电场中运动的1、2、3、4点对应的四个时刻,图中AB与时间轴平行,则下列说法正确的是

A.电场中1、2两点处电场强度大小E1<E2

B.电场中3、4两点处电场强度大小为零

C.电场中2、4两点电势φ24

D.电荷从1运动到3的过程中,电场力做负功,电势能增加

 

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如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U,电子最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,则下列说法中正确的是

A.滑动触头向左移动时,其他不变,则电子打在荧光屏上的位置上升

B.滑动触头向右移动时,其他不变,则电子打在荧光屏上的位置上升

C.电压U增大时,其他不变,则电子打在荧光屏上的速度大小不变

D.电压U增大时,其他不变,则电子从发出到打在荧光屏上的时间不变

 

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如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的小环,小环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑定滑轮与直杆的距离为d,现将小环从定滑轮等高的A处由静止释放,当小环沿直杆下滑的距离也为d时,(图中B处),下列说法正确的是

A、小环刚释放时轻绳中的张力一定大于2mg

B、小环到达B处时,重物上升的高度也为d

C、小环在B处的速度与重物上的速度大小之比等于

D、小环在B处的速度与重物上的速度大小之比等于

 

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如图所示,为一汽车在平直的公路上,由静止开始运动的速度图象,汽车所受阻力恒定.图中OA为一段直线,AB为一曲线,BC为一平行于时间轴的直线,则

A.OA段汽车发动机的功率是恒定的

B.OA段汽车发动机的牵引力恒定

C.AB段汽车发动机的功率可能是恒定的

D.BC段汽车发动机的功率是恒定的

 

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电荷量q=1×10-4 C的带正电的小物块静止在绝缘水平面上,所在空间存在沿水平方向的电场,其电场强度E的大小与时间t的关系如图1所示,物块速度v的大小与时间t的关系如图2所示。重力加速度g=10 m/s2。则

A物块在4 s内位移是8 m

B物块的质量是1 kg

C物块与水平面间动摩擦因数是04

D物块在4 s内电势能减少了14 J

 

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