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空間存在豎直向上的勻強電場,質量為m的帶正電的微粒水平射入電場中,微粒的運動軌跡如圖所示,則根據這段運動過程可以判斷(  )
分析:根據重力做功導致重力勢能的變化,電場力做功導致電勢能的變化,再由動能定理,并依據曲線運動的條件,從而確定電場力與重力的關系,同時運用運動的分解,即可求解.
解答:解:A、由圖看出,微粒的軌跡向上彎曲,則微粒所受的電場力大于重力,合外力向上,做正功,根據動能定理可知,動能增加,故A錯誤.
B、電場力做正功,所以微粒的電勢能減小,故B錯誤.
C、D由電場力做功公式W=qEh,微粒克服重力做功W=mgh,由于電場力qE大于重力mg,故W>W,故C正確,D錯誤;
故選C
點評:本題關鍵根據軌跡彎曲方向判斷電場力與重力的大小,同時要正確理解電場力與重力做功的特點.
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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,半徑為R的
1
4
光滑圓弧軌道豎直放置,下端恰與金屬板上表面平滑連接.金屬板置于水平地面上,板足夠長,質量為5m,均勻帶正電q;現有一質量為m的絕緣小滑塊(可視為質點),由軌道頂端無初速釋放,滑過圓弧軌道后滑到金屬板上.空間存在豎直向上的勻強電場,場強E=
6mg
q
;已知滑塊與金屬板上表面、金屬板與地面間的動摩擦因數均為μ;重力加速度為g.試求:

(1)滑塊滑到圓弧軌道末端時的速度v0
(2)金屬板在水平地面上滑行的最終速度v;
(3)若從滑塊滑上金屬板時開始計時,電場存在的時間為t,求電場消失后,金屬板在地面上滑行的距離s與t的關系.

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空間存在豎直向上的勻強電場,質量為m的帶正電的微粒水平射入電場中,微粒的運動軌跡如圖所示,在相等的時間間隔內(  )

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(2008?南開區模擬)如圖所示,兩根相互平行、間距為L的金屬軌道MN和PQ固定在水平面內.軌道所在空間存在豎直向上的勻強磁場,磁感應強度為B.在軌道上垂直軌道方向放置兩根金屬桿ab和cd,它們的電阻分別為R1和R2,質量分別為m1和m2,開始時兩金屬桿靜止在軌道上,某一時刻ab桿受到瞬間水平向右沖量作用,以初速度v0沿軌道滑動,這個瞬間cd桿的速度仍可視為零.已知金屬桿ab和cd在軌道上滑動時所受到的摩擦力可忽略不計,金屬桿與軌道接觸良好,以下說法中正確的是(  )

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精英家教網如圖,虛線的左下方存在勻強磁場B.A,B是完全相同的兩個質量均為m的小金屬球(可看做質點).A帶正電q,B不帶電用細繩豎直懸掛在O點.整個空間存在豎直向上的勻強電場,場強大小為E=mg/q.A球在M點沿豎直向下射入磁場B.在N點與B球發生水平方向完全彈性碰撞,碰后B球剛好能以L為半徑,在豎直平面內運動到圓周最高點,A球則水平勻速從Q點射出.(重力加速度為g)不計一切摩擦.
求:(1)B球被碰后的速度大小.
(2)A球射入點M到N的距離.
(3)A球從Q點水平射出時距N點的距離.

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