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如圖所示,光滑絕緣的水平面上有帶異種電荷的小球A、B,它們在水平向右的勻強電場中保持相對靜止并共同向右做勻加速直線運動.設A、B的電荷量絕對值依次為QA、QB,則下列判斷正確的是( )
A.小球A帶正電,小球B帶負電,且QA>QB
B.小球A帶正電,小球B帶負電,且QA<QB
C.小球A帶負電,小球B帶正電,且QA>QB
D.小球A帶負電,小球B帶正電,且QA<QB
【答案】分析:假設小球A帶正電,小球B帶負電,對小球各自受力分析,由于向右做勻加速運動,所以它們所受合力方向應該水平向右,看受力分析得出的合力方向與實際運動狀態得出的加速度方向是否相同去進行判斷.
小球A帶負電,小球B帶正電,對小球各自受力分析,由牛頓第二定律列出等式求解.
小球A、B整體受力分析,受水平向左的電場力和水平向右的電場力.
由于向右做勻加速運動,所以它們所受合力方向水平向右.
解答:解:A、假設小球A帶正電,小球B帶負電,對小球各自受力分析,
小球B受向左的電場力和A對B向左的庫侖力,所以小球B的合力向左.
由于小球A、B向右做勻加速運動,所以它們所受合力方向水平向右.故A、B錯誤.
C、小球A帶負電,小球B帶正電,對小球各自受力分析,由牛頓第二定律得:
對小球B:EQB-=mBaB       ①
對小球A:-EQA=mAaA      ②
①②兩式相加得:EQB-EQA=mBaB+mAaA
所以必有QA<QB,故C錯誤,D正確.
故選D.
點評:根據物體的運動狀態判斷物體的加速度方向及合力方向.對物體進行受力分析,找出合力方向,從而判斷其電荷性質.定量比較時需要列出牛頓第二定律解決.
練習冊系列答案
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如圖所示,光滑絕緣的細圓管彎成半徑為R的半圓形,固定在豎直平面內,管口B、C的連線是水平直徑.現有一帶正電小球(可視為質點)從B點正上方的A點自由下落,A、B兩點間距離為4R.從小球進入管口開始,整個空間突然加上一個勻強電場,電場力在豎直向上的分力大小與重力大小相等,結果小球從管口C處脫離圓管后,其運動軌跡最后經過A點.設小球運動過程中帶電量沒有改變,重力加速度為g.求:
(1)小球到達B點的速度大小;
(2)小球受到的電場力的大小和方向;
(3)小球經過管口C處時對圓管壁的壓力.

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如圖所示,光滑絕緣的細圓管彎成半徑為R的半圓形,固定在豎直面內,管口B,C的連線水平.質量為m的帶正電小球從B點正上方的A點自由下落A,B兩點間距離為4R.從小球(小球直徑小于細圓管直徑)進人管口開始,整個空間中突然加上一個斜向左上方的勻強電場,小球所受電場力在豎直方向上的分力方向向上,大小與重力相等,結果小球從管口 C處離開圓管后,又能經過A點.設小球運動過程中電荷量沒有改變,重力加速度為g,求:
(1)小球到達B點時的速度大小;
(2)小球受到的電場力大小;
(3)小球經過管口C處時對圓管壁的壓力.

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精英家教網如圖所示,光滑絕緣的水平面上方,左邊有垂直紙面向里的勻強磁場,右邊有豎直向上的勻強電場.質量為m,帶電量為q(正電)的點電荷 a,以水平向右的初速度v沿水平面進入勻強磁場和勻強電場,恰好都不脫離水平面.在勻強電場中用絕緣細線懸掛一個質量為m的不帶電的小球b(可視為質點),小球處于靜止且對水平面無壓力.點電荷a進入勻強電場后與小球b正碰并粘在一起,恰好能繞懸掛點O在勻強電場中做豎直面內的圓周運動.(重力加速度為g)求:
(1)勻強磁場的磁感應強度B;
(2)勻強電場的電場強度E;
(3)絕緣細線的長度l.

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精英家教網如圖所示,光滑絕緣的水平面內有豎直方向的寬度為d的勻強磁場區,磁場的磁感應強度為B.正方形金屬線框abcd邊長為L(L<d),質量為m,現對線框施加垂直于ab邊的水平恒力F使線框從磁場左側距磁場S處由靜止開始運動,如果ab邊剛進入磁場時的速度為v0,cd邊剛穿出磁場時的速度也為v0,則從ab邊剛進入磁場到cd邊剛穿出磁場的整個過程(  )
A、線框有一階段在做勻加速運動B、線框ab邊在剛進入磁場時可能做加速運動C、線框ab邊在剛穿出磁場時一定是先做減速運動D、線框中產生的熱量為F(d+S+L)

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精英家教網如圖所示,光滑絕緣的斜面傾角為37°,一帶電量為+q的小物體質量為m,置于斜面上,當沿水平方向加一如圖所示的勻強電場時,小物體恰好處于靜止狀態,從某時刻開始,電場強度突然減為原來的
12
,求:
(1)原來電場強度的大小
(2)當電場強度減小后物體沿斜面下滑距離為L時的動能.

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