精品解析:重庆实验外国语学校2025-2026学年高二上学期9月阶段检测物理试题

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2026-08-19
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重庆实验外国语学校 高2027届9月月考 物理试题 (满分100分,75分钟完成) 一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 关于物理学史,下列说法正确的是(  ) A. 正电荷和负电荷最早是由科学家富兰克林命名的 B. 元电荷e的数值最早是由物理学家库仑测得的 C. 物理学家特斯拉最早引入电场的概念,并提出用电场线表示电场 D. 库仑利用扭秤装置得出了库仑定律,但静电力常量是由卡文迪什最先测量的 【答案】A 【解析】 【详解】A.正电荷和负电荷最早是由美国科学家富兰克林命名的,故A正确; B.元电荷e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的,故B错误; C.英国物理学家法拉第最早引入电场的概念,并提出用电场线表示电场,故C错误; D.库仑利用扭秤装置得出了库仑定律,静电力常量不是通过实验直接测量得到的,而是通过麦克斯韦的相关理论计算出来的,故D错误。 故选A。 2. 如图所示,a为匀强电场,b为非匀强电场,三个电荷用绝缘轻杆连接成正三角形,整个系统在a电场中所受静电力的合力为,在b电场中所受静电力的合力为,下列说法正确的是(  ) A. ,方向都向下 B. ,方向都向上 C. 且方向向下 D. 且方向向上 【答案】C 【解析】 【详解】对于图a,由于是匀强电场,设电场强度为E,则两个+q的电荷受到的电场力为2Eq方向沿电场线向上,一个-2q的电荷受到的电场力为2Eq方向沿电场线向向下,则图a整个系统受合力;同理分析,由于两个+q的电荷所在的场强更弱,则图b整个系统受合力不为0,两个+q的电荷受到的向上电场力小,所以,且方向向下。 故选C。 3. 污水中的污泥絮体经处理后带负电,可利用电泳技术对其进行沉淀去污,基本原理如图所示。涂有绝缘层的金属圆盘和金属棒分别接电源正、负极、金属圆盘置于底部、金属棒插入污水中,形成如图所示的电场分布,其中实线为电场线,虚线为等势面。M点和N点在同一电场线上,M点和P点在同一等势面上。下列说法正确的有(  ) A. M点的电势比N点的高 B. N点的电场强度比P点的大 C. 污泥絮体从M点移到N点,电场力对其做正功 D. 污泥絮体在N点的电势能比其在P点的大 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据沿着电场线方向电势降低可知N点的电势比M点的高,故A错误; B.根据电场线的疏密程度可知N点的电场强度比P点的小,故B错误; C.M点的电势比N点的低,污泥絮体带负电,根据可知污泥絮体在M点的电势能比在N点的电势能大,污泥絮体从M点移到N点,电势能减小,电场力对其做正功,故C正确; D.M点和P点在同一等势面上,则污泥絮体在M点的电势能与在P点的电势能相等,结合AC选项分析可知污泥絮体在N点的电势能比其在P点的小,故D错误。 故选C。 4. 如图所示,真空中有一匀强电场(图中未画出),电场方向与圆周平面平行,是圆的内接直角三角形,,O为圆心,半径。A处电势为0,B处电势为2V,C处电势为8V。则匀强电场的电场强度为(  ) A. 50V/m B. 100V/m C. 150V/m D. 200V/m 【答案】B 【解析】 【详解】根据题意,将AC四等分,可知B、D在同一等势面上,如图所示 则有 由几何知识可得 所以匀强电场的电场强度 B正确,ACD错误。 故选B。 5. 如图平行板电容器与电动势为E的直流电源连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可忽略,开关闭合,稳定时一带电的油滴静止于两极板间的P点,若断开开关K,将平行板电容器的上极板竖直向上平移一小段距离,则下列说法正确的是( ) A. 带电油滴向上运动 B. 静电计指针的张角变大 C. P点电势变大 D. 带电油滴在P点的电势能变小 【答案】B 【解析】 【详解】AB.静电计所带电荷量可忽略,断开开关后电容器所带电荷量不变。由平行板电容器决定式可知,板间距增大时电容减小;由电容定义式可知,两极板间电势差增大,所以静电计指针的张角增大。由匀强电场中电势差与电场强度的关系,联立电容定义式和决定式得 由于不变,板间电场强度不变,油滴所受电场力不变,仍与重力平衡,故A错误,B正确; CD.设点到下极板的距离为。下极板接地,由匀强电场中电势差与电场强度的关系得。由于和均不变,点电势不变;油滴的电荷量不变,所以其在点的电势能也不变,故CD错误。 故选B。 6. 如图为某辐向电场示意图,电场强度大小可表示为,a为常量,两粒子仅在辐向电场的静电力作用下,以O为圆心做半径不同的圆周运动。不考虑粒子间的相互作用,则(  ) A. 电荷量大的粒子动能一定大 B. 轨道半径小的粒子角速度一定小 C. 速度大的粒子轨道半径一定大 D. 质量大的粒子轨道半径一定大 【答案】A 【解析】 【详解】A.由题意,粒子在电场中匀速圆周运动,有 把代入上式,可得粒子动能为 显然,电荷量大的粒子动能一定大,故A正确; B.根据 可得 显然,轨道半径小的粒子角速度不一定小,角速度还与粒子的比荷有关,故B错误; C.由题意,根据 可得 显然与粒子的质量、速度均无关,可推知粒子轨道半径与粒子质量,速度均无关,故CD错误; 故选A 。 7. 沿空间某直线建立x轴,该直线上的静电场方向沿x轴,其电势随位置x变化的图像如图所示,一电荷量为e带负电的试探电荷,经过点时动能为1.5eV,速度沿x轴正方向。若该电荷仅受电场力。则(  ) A. 场强大小先减小后增大再减小,最后减小为0 B. 场强方向先沿x轴负方向,再沿x轴正方向 C. 粒子在点两侧往复运动 D. 粒子在点两侧往复运动 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据 可知图像的斜率表示电场强度,由图可知,场强先减小为0,再反向增大,再减小为0,再正向增大,再减小,最后减为0,故A错误; B.根据电势分布可知,电场方向沿轴负方向,电场方向沿轴正方向,电场方向沿轴负方向,故B错误; CD.带负电的试探电荷在处动能为1.5eV,电势能为,总能量为0.5eV,且试探电荷速度沿轴正方向,在区域试探电荷受到沿轴正方向的静电力,做加速运动,在处速度最大,试探电荷继续运动到右侧,做减速运动,当速度为零时,电势能为0.5eV,即运动到电势为处减速到零,开始向轴负方向运动,后反向回到处动能仍为1.5eV,继续向左运动,在电势为处减速到零又反向,不会运动到处,即试探电荷在点两侧往复运动,故C错误,D正确。 故选D。 二、多项选择题(本题共3小题,每小题5分,共15分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。) 8. a、b、c、d为某一电场中的等差等势线。一不计重力的带负电粒子飞入电场后只在电场力作用下沿M点到N点运动(如图),下列说法正确的是(  ) A. M点处的电场强度大于N点处的电场强度 B. 带电粒子在N点的速度比在M点处的速度大 C. 带电粒子在N点处的电势能比在M点处的电势能大 D. 四个等势线的电势关系为 【答案】AC 【解析】 【详解】A.根据 可知等差等势线越密集的地方场强越大,则M点处的电场强度大于N点处的电场强度,故A正确; D.根据曲线运动的合力方向位移轨迹的凹侧,且电场方向与等势线垂直,粒子又带负电,则粒子在电场中的受力和场强方向如图所示 根据沿电场方向电势降低可知四个等势线的电势关系为 故D错误; BC.根据 由于N点的电势小于M点的电势,且粒子带负电,所以带电粒子在N点处的电势能比在M点处的电势能大;由于粒子只受电场力作用,电势能和动能之和保持不变,则带电粒子在N点的动能在M点处的速度小,带电粒子在N点的速度比在M点处的速度小,故B错误,C正确。 故选AC。 9. 氢元素两种同位素的原子核氕()、氘()质量之比为,电荷量之比为。如图,两原子核由静止开始经同一加速电场加速后,又经同一匀强电场偏转,最后打在荧光屏上。下列说法正确的是(  ) A. 两种原子核飞出加速电场时的速度之比为 B. 两种原子核在偏转电场中的偏转距离之比为 C. 两种原子核飞出偏转电场时的动能之比为 D. 两种原子核打在荧光屏上的总偏转量之比为 【答案】BD 【解析】 【详解】A.根据 可得 ① 因此 A错误; B.在偏转电场中做类平抛运动,根据 ② ③ 由①②③联立可得 可知偏转距离与质量和电量无关,因此两种原子核在偏转电场中的偏转距离之比为,B正确; C.两种粒子在加速电场和偏转电场中的位移均相等,根据动能定理 可知两种原子核飞出偏转电场时的动能之比为1:1,C错误; D.离开偏转电场时的偏转角为,则 可知两种粒子离开电场时偏转角相等,偏转距离也相等,因此运动路径完全重合,打在荧光屏上的总偏转量之比为,D正确。 故选BD。 10. 如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m、电荷量为+q的小球,系在一根长为d的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动。AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。已知重力加速度为g,电场强度,下列说法正确的是(  ) A. 若小球能在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动到B点动能最大 B. 若小球恰能在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动的最小速度为 C. 若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则小球运动到A点时的机械能最小 D. 若在A点给小球竖直向下的初速度,则小球运动到B点的速度小于 【答案】BCD 【解析】 【详解】A.若小球恰能在竖直平面内绕O点做圆周运动,等效重力即电场力和重力的合力,小球受到水平向右的电场力 合力为 方向斜向右下方,与竖直方向夹角为,设等效合力方向与弧的交点为,则它运动到等效最低点动能最大,故A错误; B.小球受到水平向右的电场力 合力为 设小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最小速度为v,有 解得 故B正确; C.机械能的增加量等于除重力弹力外其他力做的功,要想机械能最小,则电场力做负功且最多,即小球运动到A点,电场力做的负功最多,机械能最小,故C正确; D.若小球做圆周运动,由动能定理 可得 但是由于小于做圆周运动的最小速度,故先做一段曲线近心运动,后绳子绷直,有动能损失,故B点速度小于,故D正确。 故选BCD。 三、实验题:本大题共2小题,共14分。 11. 某同学设计出如图甲所示的实验装置来“验证机械能守恒定律”,让小铁球从A点自由下落,下落过程中经过A点正下方的光电门B时,光电计时器记录下小球通过光电门时间t,当地的重力加速度为g。 (1)为了验证机械能守恒定律,除了该实验准备了如下器材:铁架台、夹子、铁质小球,光电门、数字式计时器、游标卡尺(分度),请问还需要______(选填“天平”、 “刻度尺”或“秒表”)。 (2)用游标卡尺测出小球的直径d和调整AB之间距离h,记录下通过光电门B的时间t,多次重复上述过程,作出随h的变化图象如图乙所示。若小球下落过程中机械能守恒时,该直线斜率______。 (3)在实验中根据数据实际绘出图象的直线斜率为,()则实验过程中所受的平均阻力f与小球重力mg的比值______(用k,表示)。 【答案】 ①. 刻度尺 ②. ③. 【解析】 【详解】(1)[1]本实验需要利用刻度尺测量铁质小球下降的高度计算小球的重力势能减少量,故答案为:刻度尺。 (2)[2]已知经过光电门的时间和小球的直径,由平均速度表示经过光电门时的速度 小球下落过程中,重力势能减少量等于动能增加量时可以认为机械能守恒;则有 化简可得 那么该直线斜率 (3)[3]因存在阻力,对小球下落过程运用动能定理可得 解得 所以重物和纸带下落过程中所受平均阻力与重物所受重力的比值 12. 电容器是一种重要的电学元件,在电工、电子技术中应用广泛,使用图甲所示电路观察电容器的充、放电过程。电路中的电流传感器可以捕捉瞬时的电流变化,它与计算机相连,可显示电流随时间的变化。图甲直流电源电动势、内阻不计,充电前电容器带电量为零。先使S与“1”端相连,电源向电容器充电。充电结束后,使S与“2”端相连,直至放电完毕。计算机记录的电流随时间变化的曲线如图乙所示。 (1)在电容器充电与放电过程中,通过电阻的电流方向______(选填“相同”或“相反”); (2)乙图中阴影部分的面积______(选填“>”、“<”或“=”); (3)已知,则该电容器的电容值约为______法拉(计算结果保留两位有效数字); (4)由甲、乙两图可判断阻值______(选填“>”或“<”)。 【答案】(1)相反 (2)= (3)0.15 (4) 【解析】 【小问1详解】 由图甲可知,电容器充电时,通过电阻R0的电流方向向左,放电时通过R0的电流方向向右,故在电容器充电与放电过程中,通过电阻的电流方向相反。 【小问2详解】 曲线图像与对应时间轴所围成的面积表示电荷量,充电和放电电荷量相等,所以乙图中阴影部分的面积相等。 【小问3详解】 由于电源内阻不计,可知电容器两端电压等于电源电动势,则该电容器的电容值为 【小问4详解】 由图乙可知,充电时的最大电流大于放电时的最大电流,则可知 四、计算题(本题共3小题,共43分)解题时写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤,只写出最后结果的不得分 13. 如图所示,在某匀强电场中,A、B为同一条电场线上相距的两点。电荷量的检验电荷在A点受到的电场力。 (1)求电场强度的大小E; (2)求AB两点的电势差; (3)规定A点的电势为0,则B点电势为多少?则B点电势能为多少? 【答案】(1) (2) (3), 【解析】 【小问1详解】 由电场强度的定义式,代入数据得 【小问2详解】 场强方向由点指向点,故点电势高于点。沿场强方向,匀强电场中的电势差满足 代入数据得 【小问3详解】 由电势差的定义式 且,整理得 代入数据得 由电势的定义式,整理得电荷在点的电势能 代入数据得 14. 如图所示,在水平地面MN上方存在范围足够大的竖直向上的匀强电场E,E=1×104V/m,水平面上竖直放置一绝缘轨道ABCD,AB部分为粗糙直轨道,且与水平方向夹角为37°,BCD为光滑圆轨道,与AB在B点处相切,轨道与地面相切于C点,D点处切线沿水平方向,圆轨道半径R=0.5m,现将一质量为m=1kg的带电物块(大小忽略不计)从斜面上P点(图中未标出)静止释放,物块与AB轨道间动摩擦因数为0.25,物块带电量为q=+2×10-4C,结果物块恰能通过D点,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求: (1)物块通过D点时速度vD大小; (2)物块通过C点时对轨道的压力; (3)物块释放处P点与B点之间的距离x。 【答案】(1)2m/s;(2)48N;(3)2.875m 【解析】 【详解】(1)物块恰好能通过D点,由向下的重力和向上的电场提供向心力,则有 解得 由C到D,根据动能定理有 解得 m/s 在C点,根据牛顿第二定律有 NC-(mg-F)=m 解得 NC=48N 由牛顿第三定律可知物块对轨道,向下的压力大小为48N。 (3)从释放P点到D点过程,由动能定理有 解得 15. 如图所示,竖直平面xOy内,第一象限和第三象限有水平向右的匀强电场,场强大小均为E。悬点在,长为L的绝缘细绳悬挂着质量为m的带电小球(可视为质点),小球静止时,细绳与竖直方向的夹角。现将小球拉至,由静止释放,当小球摆到O点时(第一次穿过y轴),细绳恰好断裂。小球在第三象限中运动一段时间后,再次穿过y轴上的C点(图上未标出)。重力加速度大小为g,,求: (1)小球运动到O点的速度大小; (2)C点的坐标; (3)小球在第三象限运动过程中,动能最小值是多少?求小球从O点到动能最小的位置所用时间。 【答案】(1) (2) (3), 【解析】 【小问1详解】 静止时,根据平衡条件可得 对小球,从点运动到点,根据动能定理 联立解得 【小问2详解】 小球在第三象限运动时,水平方向先匀减速直线运动后匀加速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动,水平方向上,有 竖直方向上有 可得 所以点的坐标。 【小问3详解】 和合成为等效重力 将沿着和垂直分解,得到 当减到0时,动能最小,此时 又 , 且 联立解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 重庆实验外国语学校 高2027届9月月考 物理试题 (满分100分,75分钟完成) 一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 关于物理学史,下列说法正确的是(  ) A. 正电荷和负电荷最早是由科学家富兰克林命名的 B. 元电荷e的数值最早是由物理学家库仑测得的 C. 物理学家特斯拉最早引入电场的概念,并提出用电场线表示电场 D. 库仑利用扭秤装置得出了库仑定律,但静电力常量是由卡文迪什最先测量的 2. 如图所示,a为匀强电场,b为非匀强电场,三个电荷用绝缘轻杆连接成正三角形,整个系统在a电场中所受静电力的合力为,在b电场中所受静电力的合力为,下列说法正确的是(  ) A. ,方向都向下 B. ,方向都向上 C. 且方向向下 D. 且方向向上 3. 污水中的污泥絮体经处理后带负电,可利用电泳技术对其进行沉淀去污,基本原理如图所示。涂有绝缘层的金属圆盘和金属棒分别接电源正、负极、金属圆盘置于底部、金属棒插入污水中,形成如图所示的电场分布,其中实线为电场线,虚线为等势面。M点和N点在同一电场线上,M点和P点在同一等势面上。下列说法正确的有(  ) A. M点的电势比N点的高 B. N点的电场强度比P点的大 C. 污泥絮体从M点移到N点,电场力对其做正功 D. 污泥絮体在N点的电势能比其在P点的大 4. 如图所示,真空中有一匀强电场(图中未画出),电场方向与圆周平面平行,是圆的内接直角三角形,,O为圆心,半径。A处电势为0,B处电势为2V,C处电势为8V。则匀强电场的电场强度为(  ) A. 50V/m B. 100V/m C. 150V/m D. 200V/m 5. 如图平行板电容器与电动势为E的直流电源连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可忽略,开关闭合,稳定时一带电的油滴静止于两极板间的P点,若断开开关K,将平行板电容器的上极板竖直向上平移一小段距离,则下列说法正确的是( ) A. 带电油滴向上运动 B. 静电计指针的张角变大 C. P点电势变大 D. 带电油滴在P点的电势能变小 6. 如图为某辐向电场示意图,电场强度大小可表示为,a为常量,两粒子仅在辐向电场的静电力作用下,以O为圆心做半径不同的圆周运动。不考虑粒子间的相互作用,则(  ) A. 电荷量大的粒子动能一定大 B. 轨道半径小的粒子角速度一定小 C. 速度大的粒子轨道半径一定大 D. 质量大的粒子轨道半径一定大 7. 沿空间某直线建立x轴,该直线上的静电场方向沿x轴,其电势随位置x变化的图像如图所示,一电荷量为e带负电的试探电荷,经过点时动能为1.5eV,速度沿x轴正方向。若该电荷仅受电场力。则(  ) A. 场强大小先减小后增大再减小,最后减小为0 B. 场强方向先沿x轴负方向,再沿x轴正方向 C. 粒子在点两侧往复运动 D. 粒子在点两侧往复运动 二、多项选择题(本题共3小题,每小题5分,共15分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。) 8. a、b、c、d为某一电场中的等差等势线。一不计重力的带负电粒子飞入电场后只在电场力作用下沿M点到N点运动(如图),下列说法正确的是(  ) A. M点处的电场强度大于N点处的电场强度 B. 带电粒子在N点的速度比在M点处的速度大 C. 带电粒子在N点处的电势能比在M点处的电势能大 D. 四个等势线的电势关系为 9. 氢元素两种同位素的原子核氕()、氘()质量之比为,电荷量之比为。如图,两原子核由静止开始经同一加速电场加速后,又经同一匀强电场偏转,最后打在荧光屏上。下列说法正确的是(  ) A. 两种原子核飞出加速电场时的速度之比为 B. 两种原子核在偏转电场中的偏转距离之比为 C. 两种原子核飞出偏转电场时的动能之比为 D. 两种原子核打在荧光屏上的总偏转量之比为 10. 如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m、电荷量为+q的小球,系在一根长为d的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动。AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。已知重力加速度为g,电场强度,下列说法正确的是(  ) A. 若小球能在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动到B点动能最大 B. 若小球恰能在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动的最小速度为 C. 若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则小球运动到A点时的机械能最小 D. 若在A点给小球竖直向下的初速度,则小球运动到B点的速度小于 三、实验题:本大题共2小题,共14分。 11. 某同学设计出如图甲所示的实验装置来“验证机械能守恒定律”,让小铁球从A点自由下落,下落过程中经过A点正下方的光电门B时,光电计时器记录下小球通过光电门时间t,当地的重力加速度为g。 (1)为了验证机械能守恒定律,除了该实验准备了如下器材:铁架台、夹子、铁质小球,光电门、数字式计时器、游标卡尺(分度),请问还需要______(选填“天平”、 “刻度尺”或“秒表”)。 (2)用游标卡尺测出小球的直径d和调整AB之间距离h,记录下通过光电门B的时间t,多次重复上述过程,作出随h的变化图象如图乙所示。若小球下落过程中机械能守恒时,该直线斜率______。 (3)在实验中根据数据实际绘出图象的直线斜率为,()则实验过程中所受的平均阻力f与小球重力mg的比值______(用k,表示)。 12. 电容器是一种重要的电学元件,在电工、电子技术中应用广泛,使用图甲所示电路观察电容器的充、放电过程。电路中的电流传感器可以捕捉瞬时的电流变化,它与计算机相连,可显示电流随时间的变化。图甲直流电源电动势、内阻不计,充电前电容器带电量为零。先使S与“1”端相连,电源向电容器充电。充电结束后,使S与“2”端相连,直至放电完毕。计算机记录的电流随时间变化的曲线如图乙所示。 (1)在电容器充电与放电过程中,通过电阻的电流方向______(选填“相同”或“相反”); (2)乙图中阴影部分的面积______(选填“>”、“<”或“=”); (3)已知,则该电容器的电容值约为______法拉(计算结果保留两位有效数字); (4)由甲、乙两图可判断阻值______(选填“>”或“<”)。 四、计算题(本题共3小题,共43分)解题时写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤,只写出最后结果的不得分 13. 如图所示,在某匀强电场中,A、B为同一条电场线上相距的两点。电荷量的检验电荷在A点受到的电场力。 (1)求电场强度的大小E; (2)求AB两点的电势差; (3)规定A点的电势为0,则B点电势为多少?则B点电势能为多少? 14. 如图所示,在水平地面MN上方存在范围足够大的竖直向上的匀强电场E,E=1×104V/m,水平面上竖直放置一绝缘轨道ABCD,AB部分为粗糙直轨道,且与水平方向夹角为37°,BCD为光滑圆轨道,与AB在B点处相切,轨道与地面相切于C点,D点处切线沿水平方向,圆轨道半径R=0.5m,现将一质量为m=1kg的带电物块(大小忽略不计)从斜面上P点(图中未标出)静止释放,物块与AB轨道间动摩擦因数为0.25,物块带电量为q=+2×10-4C,结果物块恰能通过D点,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求: (1)物块通过D点时速度vD大小; (2)物块通过C点时对轨道的压力; (3)物块释放处P点与B点之间的距离x。 15. 如图所示,竖直平面xOy内,第一象限和第三象限有水平向右的匀强电场,场强大小均为E。悬点在,长为L的绝缘细绳悬挂着质量为m的带电小球(可视为质点),小球静止时,细绳与竖直方向的夹角。现将小球拉至,由静止释放,当小球摆到O点时(第一次穿过y轴),细绳恰好断裂。小球在第三象限中运动一段时间后,再次穿过y轴上的C点(图上未标出)。重力加速度大小为g,,求: (1)小球运动到O点的速度大小; (2)C点的坐标; (3)小球在第三象限运动过程中,动能最小值是多少?求小球从O点到动能最小的位置所用时间。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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