8.如圖所示,水平向右的勻強電場中,有一質量為m=1.0×10-3kg,電荷量q=1.33×10-7C的帶正電小球P,懸掛在長為l=0.15m的絕緣線的一端,懸線另一端固定于O點,A、C、D三點到O點的距離均為l,A、C、O在同一水平線上,OD為豎直線,當P在電場中靜止時,懸線OP與OD的夾角θ=53°.求:
(1)用絕緣工具將小球P移到A點,若小球從A點以豎直向下的初速度vA開始運動后剛好可到達D點,則vA為多少?
(2)用絕緣工具將小球移到C|點,使小球由靜止開始運動,那么小球第一次到達懸點O正下方時的速度v是多大?(sin53°=0.8,g取10m/s2

分析 (1)對小球靜止狀態(tài)進行分析,根據(jù)平衡條件可求得電場強度,再根據(jù)動能定理即可求得A點的速度;
(2)對小球運動過程根據(jù)動能定理進行分析,則可求得小球第一次到達懸點O正下方時的速度v大。

解答 解:(1)對小球由平衡條件,得:qE=mgtanθ  
解得:E=1.0×105N/C  
A到D由動能定理:mgl-qEl=0-$\frac{1}{2}$mvA2
代入題設數(shù)值,解得:vA=1.0m/s;          
(2)小球在重力和電場力作用下沿合力方向做勻加速運動,到O點正下方,由動能定理得:
Mglcosθ+qEl=$\frac{1}{2}$ mv2-0                              
解得:v≈2.4m/s                                   
答:(1)A的速度為1.0m/s;
(2)小球第一次到達懸點O正下方時的速度v是2.4m/s.

點評 本題考查帶電粒子在電場中的運動情況,要注意正確分析物理過程,注意明確動能定理的應用,對于變速過程要注意優(yōu)先考慮應用動能定理進行分析求解.

練習冊系列答案
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4.如圖所示,帶點金屬球a固定在絕緣支架上,小球b用絲線懸吊在天花板下,小球質量為m、電荷量為q.現(xiàn)將a向右移近b,當絲線與豎直方向的夾角為θ時,ab連線恰好水平,此時ab間距為r.已知靜電力常量為k,則(a、b均可視為點電荷)( 。
A.a、b一定都帶正電荷B.a的電荷量為$\frac{mg{r}^{2}tanθ}{kq}$
C.b受到的電場力為$\frac{mg}{qtanθ}$D.b所在處的電場強度為$\frac{mgsinθ}{q}$

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5.關于電場強度,下列說法正確的是( 。
A.場強的大小和檢驗電荷q的大小成正比
B.在電場中某點,檢驗電荷q0所受的力與q0的比值不隨q0的大小變化而變化
C.點電荷在電場中某點受力的方向一定是該點場強方向
D.在以點電荷為中心的球面上,由該點電荷所產(chǎn)生的電場的場強處處相等

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2.電流表的內(nèi)阻是Rg=20Ω,滿刻度電流值是Ig=50mA,下面說法正確的是(  )
A.現(xiàn)欲把此電流表改裝成量程為0.3A的電流表,應并聯(lián)一個4Ω的電阻
B.現(xiàn)欲把此電流表改裝成量程為3A的電流表,應并聯(lián)一個0.33Ω的電阻
C.現(xiàn)欲把此電流表改裝成量程為3V的電壓表串聯(lián)一個 80Ω的電阻
D.現(xiàn)欲把此電流表改裝成量程為12V的電壓表應并聯(lián)一個220Ω的電阻

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3.如圖所示,質量為m的物體,帶電量為+q,從半徑為R的光滑的$\frac{1}{4}$圓弧的絕緣滑軌上端靜止下滑到底端,然后繼續(xù)沿水平面滑動.物體與水平面間的滑動摩擦系數(shù)為μ,當水平面AB所在空間存在豎直向下的勻強電場時,場強大小為E.求:
(1)物體滑到A點的速度?
(2)物體在水平面上滑行的最大距離?

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13.在370JRB22彩色顯像管中,陰極A與陽極B間電勢差UAB=22.5kV,電子從陰極至陽極加速,試求電場力做的功為多少?電子到達陽極的速度v為多少?(電子質量me=9×10-31kg,電子電量e=1.6×10-19C.)

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20.如圖所示,傾斜索道與水平線夾角θ=37,當載人車廂加速向上運動時,人對車廂的壓力為體重的1.25倍,此時,人與車廂相對靜止,設車廂對人的靜摩擦力為f,此時加速度大小為a,已知重力加速度大小為g,人的體重為G.則下面正確的是( 。
A.f=$\frac{G}{4}$B.f=$\frac{G}{2}$C.a=$\frac{g}{4}$D.a=$\frac{5g}{12}$

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A.粒子a、b在磁場B1中的偏轉半徑之比為3:2
B.兩粒子在y正半軸相遇
C.粒子a、b相遇時的速度方向相同
D.粒子a、b的質量之比為1:5

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