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空间存在竖直向上的匀强电场,质量为m的带正电的微粒水平射入电场中,微粒的运动轨迹如图所示,在相等的时间间隔内(  )
分析:根据重力做功导致重力势能的变化,电场力做功导致电势能的变化,再由动能定理,并依据曲线运动的条件,从而确定电场力与重力的关系,同时运用运动的分解,即可求解.
解答:解:A、B:将微粒的运动分解成竖直方向与水平方向.在竖直方向,电场力大于重力,所以加速度方向竖直向上,则在连续相等的时间内,变化的高度不同,所以电场力与重力做功均不相等,故AB均错误;
C、D:由上分析可知,电场力大于重力,因此电场力做功总大于重力做功,故C正确,D错误;
故选C
点评:考查曲线运动的条件,掌握运动的合成与分解,理解电场力与重力做功的特点.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,半径为R的
1
4
光滑圆弧轨道竖直放置,下端恰与金属板上表面平滑连接.金属板置于水平地面上,板足够长,质量为5m,均匀带正电q;现有一质量为m的绝缘小滑块(可视为质点),由轨道顶端无初速释放,滑过圆弧轨道后滑到金属板上.空间存在竖直向上的匀强电场,场强E=
6mg
q
;已知滑块与金属板上表面、金属板与地面间的动摩擦因数均为μ;重力加速度为g.试求:

(1)滑块滑到圆弧轨道末端时的速度v0
(2)金属板在水平地面上滑行的最终速度v;
(3)若从滑块滑上金属板时开始计时,电场存在的时间为t,求电场消失后,金属板在地面上滑行的距离s与t的关系.

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空间存在竖直向上的匀强电场,质量为m的带正电的微粒水平射入电场中,微粒的运动轨迹如图所示,则根据这段运动过程可以判断(  )

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(2008?南开区模拟)如图所示,两根相互平行、间距为L的金属轨道MN和PQ固定在水平面内.轨道所在空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B.在轨道上垂直轨道方向放置两根金属杆ab和cd,它们的电阻分别为R1和R2,质量分别为m1和m2,开始时两金属杆静止在轨道上,某一时刻ab杆受到瞬间水平向右冲量作用,以初速度v0沿轨道滑动,这个瞬间cd杆的速度仍可视为零.已知金属杆ab和cd在轨道上滑动时所受到的摩擦力可忽略不计,金属杆与轨道接触良好,以下说法中正确的是(  )

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精英家教网如图,虚线的左下方存在匀强磁场B.A,B是完全相同的两个质量均为m的小金属球(可看做质点).A带正电q,B不带电用细绳竖直悬挂在O点.整个空间存在竖直向上的匀强电场,场强大小为E=mg/q.A球在M点沿竖直向下射入磁场B.在N点与B球发生水平方向完全弹性碰撞,碰后B球刚好能以L为半径,在竖直平面内运动到圆周最高点,A球则水平匀速从Q点射出.(重力加速度为g)不计一切摩擦.
求:(1)B球被碰后的速度大小.
(2)A球射入点M到N的距离.
(3)A球从Q点水平射出时距N点的距离.

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