A. | 從加電場開始到小球返回原出發(fā)點的過程中,小球電勢能減少了2mgh | |
B. | 從加電場開始到小球下落最低點的過程中,小球動能減少了mgh | |
C. | 從開始下落到小球運動至最低點的過程中,小球重力勢能減少了$\frac{4}{3}$mgh | |
D. | 小球返回原出發(fā)點時的速度大小為$\sqrt{6gh}$ |
分析 小球先做自由落體運動,加上勻強電場后小球先向下做勻減速運動,后向上做勻加速運動.由運動學公式求出t秒末速度大小,加上電場后小球運動,看成一種勻減速運動,自由落體運動的位移與這個勻減速運動的位移大小相等、方向相反,根據(jù)牛頓第二定律和運動學公式結合求電場力F,由W=Fh求得電場力做功,即可得到電勢能的變化.由動能定理得求出A點到最低點的高度,得到重力勢能的減小量.
解答 解:A、小球先做自由落體運動,后做勻減速運動,兩個過程的位移大小相等、方向相反.設電場強度大小為E,加電場后小球的加速度大小為a,運動時間為t,取豎直向下方向為正方向,則
由$\frac{1}{2}$gt2=-(vt-$\frac{1}{2}$at2)
又v=gt
解得 a=3g,
由牛頓第二定律得
a=$\frac{qE-mg}{m}$,聯(lián)立解得,qE=4mg
則整個過程,電場力做功為W=qEh=4mgh,那么小球電勢能減少了4mgh.故A錯誤.
B、加電場時小球的速度大小為v=gt,從加電場開始到小球下落最低點的過程中,
小球動能減少為△Ek=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}$m(gt)2=mg•$\frac{1}{2}$gt2
對于自由下落過程,h=$\frac{1}{2}$gt2,得△Ek=mgh.故B正確.
C、設加電場位置到下落最低點過程小球下落的高度為h′,則由v2=2ah′得
h′=$\frac{{v}^{2}}{2a}$=$\frac{(gt)^{2}}{2×3g}$=$\frac{1}{3}$h,
從開始下落到小球運動至最低點的過程中,小球重力勢能減少為△EP=mg(h+h′)=$\frac{4}{3}$mgh.故C正確.
D、小球返回原出發(fā)點時的速度大小為v′=v-at=-2gt=-2v,又v=$\sqrt{2gh}$,
則v′=-2$\sqrt{2gh}$,大小為2$\sqrt{2gh}$,故D錯誤.
故選:BC.
點評 本題要分析小球的運動過程,分兩段進行研究,采用整體法研究勻減速運動過程,抓住兩個過程之間的聯(lián)系:位移大小相等、方向相反,運用牛頓第二定律、運動學規(guī)律和動能定理結合進行研究.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 通電直導線在某處所受安培力的方向跟該處的磁場方向相同 | |
B. | 通電直導線在某處不受安培力的作用,則該處沒有磁場 | |
C. | 通電直導線所受安培力的方向可以跟導線垂直,也可以不垂直 | |
D. | 通電直導線跟磁場垂直時受到的安培力一定最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質點15s末離出發(fā)點最遠,20s末回到出發(fā)點 | |
B. | 5s~15s過程中做勻加速運動,加速度為1m/s2 | |
C. | 15s~20s過程中做勻減速運動,加速度為3.2m/s2 | |
D. | 5s~15s過程中前5s位移50m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲、乙兩物體位移分別為x甲=3 m,x乙=-5 m,則x甲>x乙 | |
B. | 甲、乙兩物體運動的位移大小均為50 m,這兩個物體的位移必定相同 | |
C. | 溫度計讀數(shù)有正有負,所以溫度也是矢量 | |
D. | 溫度計讀數(shù)的正負號表示溫度高低,不表示方向,溫度是標量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 3 s | B. | 4 s | C. | 7 s | D. | 9 s |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 滑到斜面底端時,C的機械能減少最多 | |
B. | 滑到斜面底端時,B的動能最大 | |
C. | 滑到斜面底端時,C的重力勢能減少最多 | |
D. | 三個滑塊滑到斜面底端所用時間的關系為tA=tC>tB |
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