分析 (1)小球運動到B點時速度達到最大值,合力為零,庫侖力和重力二力平衡,根據(jù)庫侖定律和平衡條件結(jié)合,即可求解小球的電荷量q;根據(jù)牛頓第二定律和庫侖定律結(jié)合求小球在C點處的加速度.
(2)從A到C過程,由動能定理求解C、A兩點間的電勢差.
解答 解:(1)小球運動到B點時速度達到最大,說明小球必帶正電,在B點應有:
$mg=\frac{KQq}{{{{({\frac{1}{3}h})}^2}}}$
得:$q=\frac{{mg{h^2}}}{9kQ}$
在C點,由牛頓第二定律:$\frac{KQq}{{{{({\frac{1}{4}h})}^2}}}-mg=ma$
得:$a=\frac{7}{9}g$,方向豎直向上.
(2)設C、A兩點間的電勢差為U,則A、C間的電勢差為-U.
從A到C過程,由動能定理:$mg(h-\frac{1}{4}h)-qU=0$
得:$U=\frac{27KQ}{4h}$
答:
(1)小球的電荷量q是$\frac{mg{h}^{2}}{9kQ}$,在C點處的加速度是$\frac{7}{9}$g,方向豎直向上;
(2)C、A兩點間的電勢差是$\frac{27kQ}{4h}$.
點評 本題要能根據(jù)小球的運動情況,判斷其受力情況.知道速度最大的位置合力為零.運用動能定理時,注意電場力做功的正負.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩電流同向時,穿過線圈的磁通量為零 | |
B. | 兩電流同向時,穿過線圈的磁通量不為零 | |
C. | 兩電流反向時,穿過線圈的磁通量為零 | |
D. | 兩電流反向時,穿過線圈的磁通量不為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{4}{3}$F | B. | -$\frac{4}{3}$F | C. | $\frac{1}{2}$F | D. | -$\frac{1}{2}$F |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A物體的加速度大小不斷減小 | B. | B物體的加速度大小不斷增大 | ||
C. | A的平均速度大小等于$\frac{1}{2}$(v1+v2) | D. | B的平均速度大小等于$\frac{1}{2}$(v1+v2) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 吊繩的拉力逐漸減小 | B. | 吊繩的拉力逐漸增大 | ||
C. | 兩繩的合力逐漸增大 | D. | 兩繩的合力逐漸減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體在A點時彈簧的彈性勢能為3mgR | |
B. | 物體從B點運動至D點的過程中產(chǎn)生的內(nèi)能為$\frac{1}{2}$mgR | |
C. | 物體從B點運動至C點的過程中產(chǎn)生的內(nèi)能為mgR | |
D. | 物體從A點運動至C點的過程中機械能守恒 |
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