分析 (1)根據(jù)庫侖定律和牛頓第二定律分別研究小球在A點和B點的加速度,分別列式即可求得小球運動到B點時的加速度大。
(2)根據(jù)動能定理和電場力公式W=qU結合,即可求解B和A兩點間的電勢差.
解答 解:(1)帶電小球在A點時:$mgsinθ-k\frac{Qq}{L^2}=m{a_A}$
帶電小球在B點時:$k\frac{Qq}{{{{({\frac{L}{2}})}^2}}}-mgsinθ=m{a_B}$
可解得${a_B}=\frac{g}{2}$
(2)由A點到B點應用動能定理得:$mg\frac{L}{4}+q{U_{AB}}=0-0$
由$\frac{1}{4}mg=k\frac{Qq}{L^2}$可求得:
AB間的電勢差:
${U_{AB}}=\frac{kQ}{L}$
答:
(1)小球運動到B點時的加速度大小為$\frac{g}{2}$.
(2)B和A兩點間的電勢差為$\frac{kQ}{L}$.
點評 此題要研究加速度,首先要想到牛頓第二定律,分析受力,列式求解.對于電勢差,要知道電場力做功與電勢差有關,運用動能定理求解電勢差是常用的思路,要注意在計算電勢差時注意相應的符號.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 3:1 | B. | 2:3 | C. | 3:4 | D. | 4:3 |
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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:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 相對地面的運動軌跡為直線 | |
B. | 相對地面做勻變速直線運動 | |
C. | t時刻猴子對地速度的大小為v0+at | |
D. | t時間內(nèi)猴子對地的位移大小為$\sqrt{{x}^{2}+{h}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球在圓弧軌道上運動過程機械能守恒 | |
B. | C點電勢比D點電勢高 | |
C. | M點電勢為$\frac{1}{2Q}$(mv02-2mgR) | |
D. | 小球對軌道最低點C處的壓力大小為mg+m$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$+k$\frac{{Q}_{q}}{{L}^{2}}$ |
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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:選擇題
A. | 同步衛(wèi)星的運動速度是第一宇宙速度的$\frac{1}{n}$倍 | |
B. | 同步衛(wèi)星的運動速度是第一宇宙速度的$\sqrt{n}$倍 | |
C. | 同步衛(wèi)星的向心加速度是地球表面重力加速度的$\frac{1}{{n}^{2}}$倍 | |
D. | 同步衛(wèi)星的運動速度是地球赤道上的物體隨地球自轉速度的n2倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體在4 s時指的是物體在4 s末時,指的是時刻 | |
B. | 物體在4 s內(nèi)指的是物體在3 s末到4 s末這1 s的時間 | |
C. | 物體在第5 s內(nèi)指的是物體在4 s末到5 s末這1 s的時間 | |
D. | 第2 s末就是第3 s初,指的是時間 |
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