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9.如圖所示,豎直平面內$\frac{1}{4}$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ABl這的中垂線.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.現把質量為m、帶電荷量為+Q的小球(小球直徑略小于管道內徑)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.小球在水平管道由C處運動到D處過程中,運動到D處時小球對管道的壓力最小
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 圖中ABC水水平面,在在A、B兩頂點上放置一對等量異種電荷,管道CD處于中垂面上,是等勢面,小球在等勢面上運動時電勢能不變,根據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兩電荷連線的中垂線,是一個等勢面,其電勢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CD處于等勢面上,小球運動過程中電場力不做功,只有重力做功,其機械能守恒,故B錯誤;
C、球在水平管道由C處運動到D處過程中,豎直方向受力平衡,則在此過程中小球對管道的壓力等于其重力,保持不變,故C錯誤.
D、對從M到C過程,根據機械能守恒定律,有:
 mgR=$\frac{1}{2}$mv2  ①
在C點,電場力大小為:
  F=2$\frac{kQq}{{L}^{2}}$•cos60°=$\frac{kQq}{{L}^{2}}$,方向垂直于CD向紙外;
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D正確;
故選:AD

點評 此題屬于帶電體在電場力與重力場的復合場中運動的問題,關鍵要掌握等量異種電荷等勢面的分布情況,運用根據功能關系和動力學方法進行判斷.

練習冊系列答案
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A.35 km/hB.30km/hC.25 km/hD.20 km/h

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14.在做“驗證力的平行四邊形定則”的實驗時,先將橡皮條的一端固定在水平木板上,另一端系上帶有繩套的兩根細繩;先后兩次拉伸橡皮條,一次是用兩個彈簧測力計通過兩細繩互成角度地拉橡皮條,另一次是用一個彈簧測力計通過細繩拉橡皮條.
(1)實驗操作中,下列說法正確的是AB.
A.彈簧測力計、細繩、橡皮條都應貼近木板且與木板平行
B.拉橡皮條的細繩要長些,標記同一細繩方向的兩點要遠些
C.拉力F1和F2的夾角越大越好
D.先將其中一個彈簧測力計沿某一方向拉到最大量程,然后只需調節另一個彈簧測力計拉力的大小和方向,把橡皮條另一端拉到O點

(2)實驗中,要求先后兩次力的作用效果相同,指的是D.
A.用兩個彈簧測力計拉力F1和F2的大小之和等于一個彈簧測力計拉力的大小
B.橡皮條沿同一方向伸長
C.橡皮條伸長到同一長度
D.橡皮條沿同一方向伸長到同一長度.
(3)在共點力合成的實驗中,根據實驗數據畫出力的圖示,如圖1上標出了F 1、F 2、F、F′四個力,其中F(填上述字母)不是由彈簧秤直接測得的.
(4)在做“驗證力的平行四邊形定則”的實驗時,用甲、乙兩個測力計通過細線拉橡皮條的結點,使其到達O點,此時α+β=90°,如圖2所示,然后保持乙的示數不變,而使α角減小,為保持結點位置不變,可采用的辦法是:A
A.減小甲的示數同時減小β角
B.增大甲的示數同時減小β角
C.增大甲的示數同時增大β角
D.減小甲的示數同時增大β角.

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