1.如圖所示,豎直平面內(nèi)$\frac{1}{4}$光滑圓弧形管道OMC半徑為R,它與水平管道CD恰好相切.水平面內(nèi)的等邊三角形ABC的邊長為L,頂點C恰好位于圓周最低點,CD是AB邊的中垂線.在A、B兩頂點上放置一對等量異種電荷,各自所帶電荷量為Q,.現(xiàn)把質量為m、帶電荷量為+q的小球(小球直徑略小于管道內(nèi)徑)由圓弧形管道的最高點M處靜止釋放,不計+q對原電場的影響以及帶電量的損失,取無窮遠處為零電勢,靜電力常量為k,重力加速度為g,則( 。
A.D點的電勢為零
B.小球在管道中運動時,機械能不守恒
C.小球對圓弧形管道最低點C處的壓力大小為3mg+k$\frac{qQ}{{L}^{2}}$
D.小球對圓弧形管道最低點C處的壓力大小為$\sqrt{9{m}^{2}{g}^{2}+(k\frac{qQ}{{L}^{2}})^{2}}$

分析 在A、B兩頂點上放置一對等量異種電荷,則管道處于中垂面上,是等勢面,根據(jù)機械能守恒定律和牛頓第二定律列式分析

解答 解:A、在A、B兩頂點上放置一對等量異種電荷,直線CD是中垂線,是等勢面,與無窮遠處的電勢相等,故D點的電勢為零,故A正確;
B、在A、B兩頂點上放置一對等量異種電荷,管道處于等勢面上,故小球運動過程中只有重力做功,機械能守恒,故B錯誤;
C、D、對從M到C過程,根據(jù)機械能守恒定律,有:
mgR=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$   ①
在C點,電場力大小為:
F=2$\frac{kQq}{{L}^{2}}$cos60°=$\frac{KQq}{{L}^{2}}$
垂直CD向外;
重力和彈力的豎直分力提供向心力,故:Ny-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
彈力的水平分力:
Nx=F=$\frac{KQq}{{L}^{2}}$
故彈力:$N=\sqrt{{N}_{x}^{2}+{N}_{y}^{2}}$=$\sqrt{9{m}^{2}{g}^{2}+(k\frac{qQ}{{L}^{2}})^{2}}$故C錯誤,D正確;
故選:AD.

點評 此題屬于電場力與重力場的復合場,關鍵是根據(jù)機械能守恒和功能關系進行判斷.

練習冊系列答案
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(1)運動員在空中飛行的時間t;
(2)AB間的距離s;
(3)運動員落到B處時的速度大小VB

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18.如圖所示,小滑塊m以初速度v0滑上靜止在光滑水平面上的滑板M,經(jīng)過一段時間m、M速度相同,在這個過程中(  )
A.滑動摩擦力對m做負功,滑動摩擦力對M 做正功
B.滑動摩擦力對m做的功與滑動摩擦力對M做的功大小相等
C.m減小的動能等于M增加的動能,m、M系統(tǒng)機械能守恒
D.m減小的動能大于M增加的動能

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15.如圖所示,在半徑分別為r和2r的同心圓(圓心在O點)所形成的圓環(huán)區(qū)域內(nèi),存在垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度大小為B.在大圓邊界上A點有一粒子源,垂直AO向左發(fā)射一質量為m,電荷量為+q,速度大小$\frac{qBr}{m}$的粒子.求:
(1)若粒子能進入磁場發(fā)生偏轉,則該粒子第一次到達磁場小圓邊界時,粒子速度相對于初始方向偏轉的角度;
(2)若粒子每次到達磁場大圓邊界時都未從磁場中射出,那么至少經(jīng)過多長時間該粒子能夠回到出發(fā)點A.

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2.某同學做探究加速度與力的關系的實驗,設計了如圖(a)所示的實驗裝置,通過改變重物的質量,利用計算機可得滑塊運動的加速度a和所受拉力F的關系圖象,他們第一次是在軌道水平時實驗,第二次在左側墊高,軌道傾斜時實驗,兩種情況下,得到了兩條a-F圖線,如圖(b)所示,顯然,兩次實驗均末成功平衡摩擦力,但仍可以從圖中獲知一些信息.思考以下問題:
(1)若第三次實驗時,成功平衡摩擦力,問:實驗時,是否還需要圖中重物質量遠小于滑塊和位移傳感器發(fā)射部分的總質量.否(選填“是”或“否”)
(2)圖線①是在軌道左側抬高成為斜面情況下得到的(選填“①”或“②”);
(3)滑塊和位移傳感器發(fā)射部分的總質量m=0.5kg;滑塊和軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.2.

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6.硅光電池是一種太陽能電池,具有低碳環(huán)保的優(yōu)點.如圖所示,圖線a是該電池在某光照強度下路端電壓U和電流I的關系圖象(電池內(nèi)阻不是常數(shù)),圖線b是某電阻R的U-I圖象.當它們組成閉合回路時,硅光電池的內(nèi)阻可表示為( 。
A.$\frac{U_1}{I_1}$B.$\frac{U_2}{I_2}$C.$\frac{U_3}{I_3}$D.$\frac{{{U_2}-{U_1}}}{I_1}$

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13.2011年3月11日,日本本州島附近海域發(fā)生里氏9.0級強震,強震引發(fā)海嘯,造成核電站出現(xiàn)核泄漏,大批居民被疏散,目前檢測到泄漏的放射性物質主要是碘131和銫137,還沒有發(fā)現(xiàn)钚239,下列有關說法正確的是( 。
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B.銫137輻射出的γ射線的貫穿本領比α射線強
C.反應堆中钚裂變的方程式可以寫為${\;}_{94}^{239}$Pu→${\;}_{38}^{87}$Sr+${\;}_{56}^{137}$Ba+15${\;}_{0}^{1}$n
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