A. | t秒末與2t秒末的速率之比為1:3 | |
B. | 第一個t秒內(nèi)與第二個t秒內(nèi)的加速度之比為1:3 | |
C. | 電場強度的大小為$\frac{3mg}{q}$ | |
D. | 該過程中小球的電勢能改變了2mg2t2 |
分析 分析小球的運動情況: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強度;對全過程運用動能定理求出電場力做功的大小求出電勢能的變化.
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,取豎直向下方向為正方向,則:
$\frac{1}{2}g{t}^{2}=-(vt-\frac{1}{2}a{t}^{2})$
又因有:v=gt
解得:a=3g,
則小球回到A點時的速度為:v′=v-at=-2gt.t秒末與2t秒末的速率之比為1:2.故A錯誤,B正確;
C、由牛頓第二定律得:
a=$\frac{qE-mg}{m}$,
解得:qE=4mg.
則電場強度為:E=$\frac{4mg}{q}$.故C錯誤.
D、對全過程運用動能定理得,重力做功為零,根據(jù)動能定理,則電場力做功為:W=$\frac{1}{2}m{(2gt)}^{2}-0=2m{g}^{2}{t}^{2}$.故D正確.
故選:BD.
點評 本題首先要分析小球的運動過程,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. | 波的頻率由介質(zhì)決定 | |
B. | 波長由介質(zhì)決定 | |
C. | 波的頻率與波長無直接關系 | |
D. | 橫波的波長為波峰間或波谷間的距離 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當物質(zhì)被壓縮時,斥力和引力都增大 | |
B. | 當物質(zhì)被壓縮時,斥力增大,引力減小 | |
C. | 當物質(zhì)被拉伸時,斥力減小,引力增大 | |
D. | 當物質(zhì)被拉伸時,斥力和引力都減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 30,50 | B. | 30,30 | C. | 37.5,50 | D. | 30,37.5 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 由圖可知,原子核 D和 E聚變成原子核 F時會有質(zhì)量虧損,要吸收能量 | |
B. | 由圖可知,原子核 A裂變成原子核 B和 C時會有質(zhì)量虧損,要放出核能 | |
C. | 已知原子核 A裂變成原子核 B和 C時放出的 γ射線能使某金屬板逸出光電子,若增加 γ射線強度,則逸出光電子的最大初動能增大 | |
D. | 在核反應堆的鈾棒之間插入鎘棒是為了控制核反應速度 | |
E. | 在核反應堆的外面修建很厚的水泥層能防止放射線和放射性物質(zhì)的泄漏 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | W1=W2 | B. | W1>W(wǎng)2 | C. | P1>P2 | D. | P1=P2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 順時針轉(zhuǎn)動,周期為$\frac{π}{2?}$ | B. | 逆時針轉(zhuǎn)動,周期為$\frac{π}{2?}$ | ||
C. | 順時針轉(zhuǎn)動,周期為$\frac{8π}{?}$ | D. | 逆時針轉(zhuǎn)動,周期為$\frac{8π}{?}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 開始進入磁場時感應電流沿逆時針方向 | |
B. | 開始進入磁場時感應電流最大 | |
C. | 開始穿出磁場時感應電流最大 | |
D. | 即將完全穿出磁場時感應電流最小 |
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