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文档介绍
物理卷·2018届广东省韶关市仁化中学高二上学期月考物理试卷(9月份) (解析版)
2016-2017学年广东省韶关市仁化中学高二(上)月考物理试卷(9月份) 一、单项选择题:每小题只有一个选项符合题意(本部分10小题,每小题4分,共40分) 1.如图所示,红蜡块能在玻璃管的水中匀速上升,若红蜡块在A点匀速上升的同时,使玻璃管水平向右做直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹不是图中的有( ) A.若玻璃管做匀速运动,则为直线P B.若玻璃管做匀加速运动,则为曲线R C.若玻璃管做匀加速运动,则为曲线Q D.若玻璃管做匀减速运动,则为曲线R 2.如图所示,在同一竖直面内,小球a、b从高度不同的两点,分别以初速度va和vb沿水平方向抛出,经过时间ta和tb后落到与两抛出点水平距离相等的P点,若不计空气阻力,下列关系式正确的是( ) A.ta>tb,va>vb B.ta>tb,va<vb C.ta<tb,va<vb D.ta<tb,va>vb 3.对电现象及规律的认识中,下列说法中正确是( ) A.丝绸和玻璃棒摩擦后,玻璃棒带正电是由于丝绸上一些正电荷转移到玻璃棒上 B.真空中两个点电荷电荷量均增加为原来的2倍,距离不变,则它们之间的作用力变为原来的4倍 C.真空中两个点电荷间距离增为原来的2倍,电荷量均不变,则它们之间的作用力变为原来的一半 D.电场线是电场中实际存在的曲线 4.如图所示,一带正电的粒子处于电场中,图中能正确表示该粒子所受静电力的是( ) A.F1 B.F2 C.F3 D.F4 5.下列四个电场中,a、b两点电场强度与电势均相同的是( ) A. 以正点电荷为圆心的圆周上的两点 B. 负点电荷电场中同一电场线上的两点 C. 与匀强电场电场线垂直的直线上的两点 D. 等量异号点电荷连线中垂线上的两点 6.如图所示,三条虚线表示某电场的三个等势面,其中φ1=10V,φ2=20V,φ3=30V一个带电粒子只受电场力作用,按图中实线轨迹从A点运动到B点,由此可知( ) A.粒子带正电 B.粒子的速度变大 C.粒子的加速度变大 D.粒子的电势能变大 7.某电场的电场线如图所示,电场中M、N两点的场强大小分别为EM和EN,由图可知( ) A.EM=EN B.EM>EN C.EM<EN D.无法比较EM和EN的大小 8.一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是递增的.关于b点电场强度E的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b点的切线)( ) A. B. C. D. 9.如图所示,在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场,一带电金属块由静止开始沿斜面滑到底端,已知在金属块下滑的过程中动能增加了0.7J,金属块克服摩擦力做功0.3J,重力做功1.2J,则以下判断正确的是( ) A.金属块带负电荷 B.电场力做功0.2J C.金属块的机械能减少1.2J D.金属块的电势能增加0.2J 10.空间某一静电场的电势φ随x变化情况如图所示,下列说法中正确的是( ) A.空间各点场强的方向均与x轴垂直 B.电荷沿x轴从O移到x1的过程中,电场力不做功 C.正电荷沿x轴从x1移到x2的过程中,电场力做正功,电势能减小 D.负电荷沿x轴从x1移到x2的过程中,电场力做正功,电势能增加 二、多项选择题:每小题有两个或两个以上选项符合题意(本部分4小题,每小题6分,共24分) 11.如图甲所示,在一条电场线上有A、B两点,若从A点由静止释放一电子,假设电子仅受电场力作用,电子从A点运动到B点的速度﹣时间图象如图乙所示,则( ) A.电子在A、B两点受的电场力FA<FB B.A、B两点的电场强度EA>EB C.A、B两点的电势φA<φB D.电子在A、B两点具有的电势能EPA<EPB 12.关于静电场的电场强度和电势,下列说法正确的是( ) A.电场强度的方向处处与等电势面垂直 B.电场强度为零的地方,电势也为零 C.随着电场强度的大小逐渐减小,电势能逐渐降低 D.任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向 13.如图所示,P、Q是两个电荷量相等的正点电荷,它们连线的中点是O,A、B是中垂线上的两点,OA<OB,用EA、EB、φA、φB分别表示A、B两点的电场强度和电势,则( ) A.EA一定大于EB B.EA可能小于EB C.φA一定等于φB D.φA一定大于φB 14.一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示,则下列说法正确的是( ) A.粒子从x1处运动到x2处的过程中电场力做正功 B.x1、x2处电场强度方向沿x轴正方向 C.x1处的电场强度大小小于x2处的电场强度大小 D.x1处的电势比x2处的电势低 二、计算题(共计46分) 15.如图所示,分别在A、B两点放置点电荷Q1=+2×10﹣14C和Q2=﹣2×10﹣14C,在AB的垂直平分线上有一点C,且AB=AC=BC=6×10﹣2m.试求: (1)C点的场强大小和方向. (2)如果有一电子静止在C点,它所受的库仑力的大小和方向. 16.如图所示的匀强电场中,有a、b、c三点,ab=5cm,bc=12cm,其中ab沿电场线方向,bc和电场线方向成60°角,一个电荷量为q=4×10﹣8C的正电荷从a点移到b点时静电力做功为W1=1.2×10﹣7J,求: (1)匀强电场的场强E; (2)电荷从b移到c,静电力做功W2 (3)a、c两点间的电势差Uac. 17.一质量为m1=1kg,带正电且电量q=0.5C的小球M以速度v=4.5m/s自光滑平台右端水平飞出,不计空气阻力,小球M飞离平台后由A点沿切线落入竖直光滑圆轨道ABC,圆轨道ABC的形状为半径R<4m的圆截去了左上角127°的圆弧,CB为其竖直直径,在过A点的竖直线OO′的右边空间存在竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E=10V/m(sin53°=0.8,cos53°=0.6,重力加速度g=10m/s2)求: (1)小球M经过A点的速度大小vA; (2)欲使小球M在圆轨道运动时不脱离圆轨道,求半径R的取值应满足什么条件? 2016-2017学年广东省韶关市仁化中学高二(上)月考物理试卷(9月份) 参考答案与试题解析 一、单项选择题:每小题只有一个选项符合题意(本部分10小题,每小题4分,共40分) 1.如图所示,红蜡块能在玻璃管的水中匀速上升,若红蜡块在A点匀速上升的同时,使玻璃管水平向右做直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹不是图中的有( ) A.若玻璃管做匀速运动,则为直线P B.若玻璃管做匀加速运动,则为曲线R C.若玻璃管做匀加速运动,则为曲线Q D.若玻璃管做匀减速运动,则为曲线R 【考点】运动的合成和分解. 【分析】当合速度的方向与合加速度的方向不在同一条直线上,物体做曲线运动,轨迹夹在速度方向与合力方向之间,合力的方向大致指向轨迹凹的一向,从而即可求解. 【解答】解:A、红蜡块在竖直方向上做匀速直线运动,若玻璃管在水平方向上做匀速直线运动,合速度的方向与合加速度的方向在同一条直线上,物体做直线运动.知轨迹可能为直线P,故A正确. B、红蜡块在竖直方向上做匀速直线运动,若玻璃管在水平方向上做匀加速直线运动,合速度的方向与合加速度的方向不在同一条直线上,物体做曲线运动.根据轨迹夹在速度方向与合力方向之间,合力的方向大致指向轨迹凹的一向,知轨迹可能为曲线Q.故B错误,C正确; D、红蜡块在竖直方向上做匀速直线运动,若玻璃管在水平方向上做匀减速直线运动,合速度的方向与合加速度的方向不在同一条直线上,物体做曲线运动.根据轨迹夹在速度方向与合力方向之间,合力的方向大致指向轨迹凹的一向,知轨迹可能为曲线R,故D正确. 本题选择错误的,故选:B. 2.如图所示,在同一竖直面内,小球a、b从高度不同的两点,分别以初速度va和vb沿水平方向抛出,经过时间ta和tb后落到与两抛出点水平距离相等的P点,若不计空气阻力,下列关系式正确的是( ) A.ta>tb,va>vb B.ta>tb,va<vb C.ta<tb,va<vb D.ta<tb,va>vb 【考点】平抛运动. 【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度比较运动的时间,结合水平位移相等,比较初速度的大小. 【解答】解:根据h=知,,可知ta>tb. 由于水平位移相等,根据x=v0t知,va<vb.故B正确,A、C、D错误. 故选:B. 3.对电现象及规律的认识中,下列说法中正确是( ) A.丝绸和玻璃棒摩擦后,玻璃棒带正电是由于丝绸上一些正电荷转移到玻璃棒上 B.真空中两个点电荷电荷量均增加为原来的2倍,距离不变,则它们之间的作用力变为原来的4倍 C.真空中两个点电荷间距离增为原来的2倍,电荷量均不变,则它们之间的作用力变为原来的一半 D.电场线是电场中实际存在的曲线 【考点】库仑定律;元电荷、点电荷;电场线. 【分析】解本题需要掌握:摩擦起电是电子转移引起的,并非正电荷的转移引起的; 正确利用库仑定律:分析库仑力的大小变化; 电场线不是真实存在的线,而是为了形象地描述电场而假想的线. 【解答】解:丝绸和玻璃棒摩擦时,电子从玻璃棒上转移到丝绸上,从而使丝绸带负电,玻璃棒带正电,摩擦起电是由于电子的转移引起,而非正电荷的转移,故A错误; 根据库仑定律可知:两个点电荷电荷量均增加为原来的2倍,距离不变,它们之间的作用力变为原来的4倍,若距离增为原来的2倍,电荷量均不变,则作用力变为原来的四分之一,故B正确,C错误; 电场线是为了形象的描述电场而引人的假象的线,不是真实存在的,故D错误. 故选B. 4.如图所示,一带正电的粒子处于电场中,图中能正确表示该粒子所受静电力的是( ) A.F1 B.F2 C.F3 D.F4 【考点】电场线;电场强度. 【分析】根据电场线的特点,即正电荷在电场中受力的方向与该点的切线的方向相同,根据这个特点可以很容易的判断出正电荷的受力的方向. 【解答】解:正电荷在电场中受到的电场力的方向是沿着电场线的切线方向的,由此可知,沿着电场线的切线方向的是F2,所以能正确表示正电荷的受到电场力的为B. 故选B. 5.下列四个电场中,a、b两点电场强度与电势均相同的是( ) A. 以正点电荷为圆心的圆周上的两点 B. 负点电荷电场中同一电场线上的两点 C. 与匀强电场电场线垂直的直线上的两点 D. 等量异号点电荷连线中垂线上的两点 【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系. 【分析】电势是标量,同一等势面各点电势相等.电场强度是矢量,只有大小和方向均相同时,场强才相同.根据各种电场的电场线和等势面的分布情况,进行分析. 【解答】解: A、a、b是同一等势面上的两点,电势相同,场强大小相等,但方向不同,则电场强度不同.故A错误. B、a处电场线比b处电场线密,则a处场强较大,顺着电场线方向,电势降低,则b点的电势较高,故B错误. C、a、b是匀强电场中的两点,电场强度相同,a、b又在同一等势面上,电势相等,故C正确. D、等量异种电荷连线的中垂线是一条等势线,则a、b的电势相同.根据电场线的分布可知:a处场强较大.故D错误. 故选:C. 6.如图所示,三条虚线表示某电场的三个等势面,其中φ1=10V,φ2=20V,φ3=30V一个带电粒子只受电场力作用,按图中实线轨迹从A点运动到B点,由此可知( ) A.粒子带正电 B.粒子的速度变大 C.粒子的加速度变大 D.粒子的电势能变大 【考点】等势面;电场强度;电势能. 【分析】做曲线运动物体所受合外力指向曲线内侧,本题中粒子只受电场力,由此可判断电场力向右,根据电场力做功可以判断电势能的高低和动能变化情况,加速度的判断可以根据电场线的疏密进行. 【解答】解:A、由图象可知带电粒子的轨迹向右偏转,得出粒子所受力的方向向右;又由电场线指向电势降低的方向,得出电场线方向大致向左.因为带电粒子受力与电场的方向相反,所以粒子带负电.故A错误. B、由动能定理得,合外力(电场力)做正功,动能增加.故B正确. C、由于等势面密的地方电场线也密、电场线密的地方粒子受到的力也大,力越大加速度也越大,所以粒子从A点运动到B点,加速度在变小.故C错误. D、由电场力做功的公式WAB=qUAB得,粒子从A点运动到B点,电场力做正功,电势能减小.故D错误. 故选B. 7.某电场的电场线如图所示,电场中M、N两点的场强大小分别为EM和EN ,由图可知( ) A.EM=EN B.EM>EN C.EM<EN D.无法比较EM和EN的大小 【考点】电场线;电场强度. 【分析】电场线是从正电荷或者无穷远出发出,到负电荷或无穷远处为止,电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小. 【解答】解:电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,所以EM<EN,所以C正确. 故选C. 8.一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是递增的.关于b点电场强度E的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b点的切线)( ) A. B. C. D. 【考点】电场强度;向心力. 【分析】根据物体做曲线运动的条件和受力特点分析电荷受的电场力方向,再由负电荷所受的电场力方向与场强方向相反进行选择. 【解答】解: A、电荷做曲线运动,电场力与速度方向不在同一直线上,应指向轨迹弯曲的内侧,不可能沿轨迹的切线方向,则场强也不可能沿轨迹的切线方向.故A错误. B、负电荷所受的电场力方向与场强方向相反,图中电场力方向与速度方向的夹角为锐角,电场力做正功,电荷的速率增大,与题相符.故B正确. C、图中场强方向指向轨迹的内侧,则电场力指向轨迹的外侧,电荷的轨迹应向上弯曲,不可能沿如图的轨迹运动.故C错误. D、图中场强方向指向轨迹的外侧,则电场力指向轨迹的内侧,而且电场力方向与电荷的速度方向成钝角,电场力做负功,电荷的速率减小,不符合题意.故D错误. 故选B 9.如图所示,在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场,一带电金属块由静止开始沿斜面滑到底端,已知在金属块下滑的过程中动能增加了0.7J,金属块克服摩擦力做功0.3J,重力做功1.2J,则以下判断正确的是( ) A.金属块带负电荷 B.电场力做功0.2J C.金属块的机械能减少1.2J D.金属块的电势能增加0.2J 【考点】电势能;电势差与电场强度的关系. 【分析】在金属块滑下的过程中动能增加了0.7J,金属块克服摩擦力做功0.3J,重力做功1.2J,根据动能定理求出电场力做功.知道电场力做功量度电势能的改变.知道重力做功量度重力势能的改变. 【解答】解:A、B、D、在金属块滑下的过程中动能增加了0.7J,金属块克服摩擦力做功0.3J,重力做功1.2J,根据动能定理得: W总=WG+W电+Wf=△EK 解得:W电=△EK﹣WG﹣Wf=0.7﹣1.2﹣(﹣0.3)=﹣0.2J 所以电场力做功﹣0.2J,金属块的电势能增加0.2J.由于金属块下滑,电场力做负功,所以电场力应该水平向右,所以金属块带正电荷.故D正确,AB错误 C、在金属块滑下的过程中重力做功1.2J,重力势能减小1.2J,动能增加了0.7J,所以金属块的机械能减少0.5J,故C错误. 故选:D. 10.空间某一静电场的电势φ随x变化情况如图所示,下列说法中正确的是( ) A.空间各点场强的方向均与x轴垂直 B.电荷沿x轴从O移到x1的过程中,电场力不做功 C.正电荷沿x轴从x1移到x2的过程中,电场力做正功,电势能减小 D.负电荷沿x轴从x1移到x2的过程中,电场力做正功,电势能增加 【考点】电势. 【分析】由图分析沿x轴方向电势的变化情况,判断x轴是不是一条等势线,根据场强方向与等势面垂直,分析场强的方向是否均与x轴垂直.电荷沿x轴从0移到x1的过程中,各点的电势相等,任意两点间电势差为零,但场强不一定为零,电荷不一定不受电场力.根据推论:正电荷在电势高处电势能大,负电荷在电势低处电势能大,分析电场力做功情况,判断电势能变化情况. 【解答】解:A、由图看出,x轴上各点电势不全相等,x轴不是一条等势线,所以空间各点场强的方向不全与x轴垂直.故A错误. B、x轴从0移到x1,各点电势不相等,任意两点间电势差不为零,电场力做功.故B错误. C、正电荷沿x轴从x1移到x2的过程中,电势降低,电荷的电势能降低,电场力做正功.故C正确. D、负电荷沿x轴从x1移到x2的过程中,电势降低,电荷的电势能增加,电场力做负功.故D错误. 故选:C. 二、多项选择题:每小题有两个或两个以上选项符合题意(本部分4小题,每小题6分,共24分) 11.如图甲所示,在一条电场线上有A、B两点,若从A点由静止释放一电子,假设电子仅受电场力作用,电子从A点运动到B点的速度﹣时间图象如图乙所示,则( ) A.电子在A、B两点受的电场力FA<FB B.A、B两点的电场强度EA>EB C.A、B两点的电势φA<φB D.电子在A、B两点具有的电势能EPA<EPB 【考点】电势能;电场强度;电势. 【分析】由静止释放电子,电子仅受电场力作用,从A点运动到B点,分析电场力的方向,确定电场线的方向.根据顺着电场线方向,电势降低,判断电势的高低.从速度图象看出,电子从A运动到B过程加速度变小,场强增变小. 【解答】解:根据题意,电子从静止释放后从A运动到B,则电子受到的电场力方向从A→B,而电子带负电,电场线方向从B→A,则B点的电势大于A点的电势,即φA<φB.故C正确 从速度图象看出,电子从A运动到B过程速度增大,加速度变化,电场力减小,即FA>FB,场强变小,则B点的场强小于A点的场强,即EA>EB.故A错误,B正确;因电场力做正功,则电势能减小,故D错误. 故选:B C 12.关于静电场的电场强度和电势,下列说法正确的是( ) A.电场强度的方向处处与等电势面垂直 B.电场强度为零的地方,电势也为零 C.随着电场强度的大小逐渐减小,电势能逐渐降低 D.任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向 【考点】电势;电场强度. 【分析】电场强度与电势没有直接关系;电场强度的方向与等势面垂直,电场强度的方向是电势降低最快的方向;根据这些知识进行解答. 【解答】 解:A、电场线与等势面垂直,而电场强度的方向为电场线的方向,所以电场强度的方向与等势面垂直,故A正确; B、电场强度与电势没有直接关系,电场强度为零时,电势不一定为零;电势为零,电场强度不一定为零,故B错误; C、根据电势能Ep=qφ可知,电势能与电场强度无直接关系,故C错误; D、顺着电场线方向电势降低,由匀强电场U=Ed可知,电场强度的方向是电势降低最快的方向,故D正确. 故选:AD. 13.如图所示,P、Q是两个电荷量相等的正点电荷,它们连线的中点是O,A、B是中垂线上的两点,OA<OB,用EA、EB、φA、φB分别表示A、B两点的电场强度和电势,则( ) A.EA一定大于EB B.EA可能小于EB C.φA一定等于φB D.φA一定大于φB 【考点】电场强度;电势. 【分析】用常见电荷的电场线的分布特点和点电荷场强公式E=,分析出电荷连线和连线中垂线上场强和电势的特点. 【解答】解:两个等量同种电荷连线中点O的电场强度为零,无穷远处电场强度也为零,故从O点沿着中垂线向上到无穷远处电场强度先增大后减小,场强最大的P点可能在A、B连线之间,也可能在B点以上,还可能在A点一下,由于A、B两点的间距也不确定,故EA可能大于EB,也可能小于EB,还可能等于EB;中点以上的中垂线各点电场强度方向竖直向上,故电势越来越低,φA一定大φUB;故AC错误,BD正确. 故选:BD. 14.一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示,则下列说法正确的是( ) A.粒子从x1处运动到x2处的过程中电场力做正功 B.x1、x2处电场强度方向沿x轴正方向 C.x1处的电场强度大小小于x2处的电场强度大小 D.x1处的电势比x2处的电势低 【考点】电势差与电场强度的关系;电场强度. 【分析】根据图象可以知道电势能的变化情况,可判断出电场力做功情况,分析出电场力的方向,进而判断出电场强度的方向.由图可知,粒子通过相同位移时,电势能的减小量增大,说明电场力做功变快,由W=Fs可知电场力的变化情况,判断出电场强度的大小.由电场线的方向可判断电势的高低. 【解答】解:A、带负电粒子从x1运动到x2的过程中电势能减小,则电场力做正功,故A正确; B、电场力做正功,说明粒子所受的电场力方向沿x轴正方向在,则粒子带负电,可知电场强度方向沿x轴负方向,故B错误; C、根据△Ep=﹣F△x,知Ep﹣x图象斜率的绝对值等于电场力,由图知,粒子在x1处所受的电场力小于在x2处所受的电场力,因此x1处的电场强度大小小于x2处的电场强度的大小,故C正确; D、电场强度方向沿x轴负方向,根据顺着电场线方向电势逐渐降低,可知,x1处的电势比x2处的电势低,故D正确. 故选:ACD 二、计算题(共计46分) 15.如图所示,分别在A、B两点放置点电荷Q1=+2×10﹣14C和Q2=﹣2×10﹣14C,在AB的垂直平分线上有一点C,且AB=AC=BC=6×10﹣2m.试求: (1)C点的场强大小和方向. (2)如果有一电子静止在C点,它所受的库仑力的大小和方向. 【考点】电场线;匀强电场中电势差和电场强度的关系. 【分析】(1)先求解Q1、Q2单独存在时在C点产生的场强,然后根据平行四边形定则合成得到C点的场强大小和方向; (2)根据F=qE求解库仑力大小,负电荷受到的库仑力与场强方向相反. 【解答】解:(1)Q1、Q2单独存在时在C点产生的场强大小为: E1=E2==0.05N/C 根据平行四边形定则,合场强为: E=E1=E2=0.05N/C 平行Q1、Q2连线向右; (2)根据F=qE,电子在C点所受的库仑力的大小: F=eE=1.6×10﹣19×0.05=8×10﹣21N 平行Q1、Q2连线向左 答:(1)C点的场强大小为0.05N/C,方向平行Q1、Q2连线向右; (2)如果有一个电子静止在C点,它所受的库仑力的大小为8×10﹣21N,方向平行Q1、Q2连线向左. 16.如图所示的匀强电场中,有a、b、c三点,ab=5cm,bc=12cm,其中ab沿电场线方向,bc和电场线方向成60°角,一个电荷量为q=4×10﹣8C的正电荷从a点移到b点时静电力做功为W1=1.2×10﹣7J,求: (1)匀强电场的场强E; (2)电荷从b移到c,静电力做功W2 (3)a、c两点间的电势差Uac. 【考点】带电粒子在匀强电场中的运动;电势差;匀强电场中电势差和电场强度的关系. 【分析】(1)根据电场力做功公式W=qEd,求解电场强度,d是电场线方向两点间的距离. (2)电场力做功公式W=qEd,求解电荷从b移到c电场力做功W2. (3)先求出电荷从a到c电场力做功,再求解a、c两点的电势差Uac. 【解答】解:ab=5cm0.05m,bc=12cm=0.12m (1)由题,由W1=qELab得:E==V/m=60V/m, (2)电荷从b移到c电场力做功为:W2=qELbccos60°=4×10﹣8×60×0.12×0.5J=1.44×10﹣7J (3)电荷从a移到c电场力做功为:Wac=W1+W2 则a、c两点的电势差为:Uac==V=6.6V 答:(1)匀强电场的场强为60V/m. (2)电荷从b移到c电场力做功为1.44×10﹣7J. (3)a、c两点的电势差为6.6V. 17.一质量为m1=1kg,带正电且电量q=0.5C的小球M以速度v=4.5m/s自光滑平台右端水平飞出,不计空气阻力,小球M飞离平台后由A点沿切线落入竖直光滑圆轨道ABC,圆轨道ABC的形状为半径R< 4m的圆截去了左上角127°的圆弧,CB为其竖直直径,在过A点的竖直线OO′的右边空间存在竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E=10V/m(sin53°=0.8,cos53°=0.6,重力加速度g=10m/s2)求: (1)小球M经过A点的速度大小vA; (2)欲使小球M在圆轨道运动时不脱离圆轨道,求半径R的取值应满足什么条件? 【考点】动能定理的应用;向心力. 【分析】(1)小球离开平台后做平抛运动,由题知,小球经过A点时的速度沿圆轨道的切线方向,根据速度分解求出经过A点时的速度大小vA. (2)欲使小球N在圆轨道运动时不脱离圆轨道,有两种情况:一种恰好能通过最高点C,由重力和电场力的合力提供向心力,另一种恰好滑到与圆心等高的点速度为零,根据牛顿第二定律和动能定理结合进行求解. 【解答】解:(1)小球离开平台后做平抛运动,由题意知,小球经过A点时的速度沿圆轨道的切线方向,则有: cos53°= 代入数据解得:vA=7.5m/s (2)(i)小球N沿切线落入竖直光滑圆轨道ABC后,小球沿轨道做圆周运动,若恰好能通过最高点C,由重力和电场力的合力提供向心力,设滑至最高点的速度为vC,则有: m1g+qE=m1 根据动能定理得: ﹣(m1g+qE)R(1+cos53°)=﹣ 联立以上两式解得:R=m 故当0<R≤m时,小球N沿着轨道做圆周运动的,且能从圆的最高点C飞出. (ii)若小球N恰好滑到与圆心等高的圆弧上的T点时速度为零,则滑块也沿圆轨道运动而不脱离圆轨道.根据动能定理得: ﹣(m1g+qE)Rcos53°=0﹣ 解得:R=m 根据题中信息可知R<4m.故当m≤R<4m时,小球在轨道内来回的滚动. 综上所术,小球能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半径R的取值应满足0<R≤m或m≤R<4m. 答:(1)小球M经过A点的速度大vA是7.5m/s (2)欲使小球N在圆轨道运动时不脱离圆轨道,半径R的取值应满足0<R≤m或m≤R<4m. 查看更多