分析 (1)對(duì)A球分析,由類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律可求得A球到達(dá)Q點(diǎn)的速度;
(2)對(duì)B球分析,由牛頓第二定律及動(dòng)能定理分別分析可求得場(chǎng)強(qiáng)及電勢(shì)差.
解答 解:(1)小球A在電場(chǎng)中受電場(chǎng)力F=E1q;
豎直方向的加速度a=$\frac{{E}_{1}q}{m}$-g=$\frac{2g}{k}×k$-g=g
因小球恰好通過(guò)Q點(diǎn),對(duì)小球有:
水平方向2d=vxt
豎直方向d=$\frac{1}{2}$at2;
解得:vx=$\sqrt{2gd}$;t=$\sqrt{\frac{2d}{g}}$
豎直分速度vy=at=g×$\sqrt{\frac{2d}{g}}$=$\sqrt{2gd}$;
則Q點(diǎn)的合速度v=$\sqrt{{v}_{x}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=2$\sqrt{gd}$;
(2)B球沿直線運(yùn)動(dòng),由于電場(chǎng)力和重力不能平衡,故應(yīng)使合力的方向沿運(yùn)動(dòng)方向,由題意可知,小球只能做減速運(yùn)動(dòng);
由位移公式可知:
2d=v0t+$\frac{1}{2}$a1t2
解得:a1=-4g;
由平行四邊形定則可知:電場(chǎng)力E2q=$\sqrt{(mg)^{2}+(ma)^{2}}$=$\sqrt{17}mg$;
解得:E2=$\frac{\sqrt{17}g}{k}$;
B球到達(dá)Q點(diǎn)的速度vB=v0+at=3$\sqrt{2gd}$-4g×$\sqrt{\frac{2d}{g}}$=-$\sqrt{2gd}$;
則對(duì)PQ過(guò)程由動(dòng)能定理可知:
Uq=$\frac{1}{2}$mvB2-$\frac{1}{2}$mv02
解得:U=-$\frac{8gd}{k}$
答:(1)球到達(dá)Q點(diǎn)時(shí)的速度大小為2$\sqrt{gd}$;
(2)若A、B兩球恰能相遇于Q點(diǎn),P、Q兩點(diǎn)的電勢(shì)差UPQ為-$\frac{8gd}{k}$;電場(chǎng)強(qiáng)度E2為$\frac{\sqrt{17}g}{k}$
點(diǎn)評(píng) 本題考查帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),關(guān)鍵問(wèn)題在于明確B物體只能做勻減速直線運(yùn)動(dòng),這是本題的突破點(diǎn)!同時(shí)注意動(dòng)能定理及類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)的應(yīng)用.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 甲圖中的電表是電壓表,線圈匝數(shù)n1>n2 | |
B. | 乙圖中的電表是電流表,線圈匝數(shù)n3>n4 | |
C. | 若兩電表的示數(shù)分別為U、I,則高壓線輸電功率測(cè)量值為UI | |
D. | 甲圖中副線圈n2應(yīng)采用較粗的導(dǎo)線繞制 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 0~10s內(nèi)空降兵和傘整體所受重力大于空氣阻力 | |
B. | 第10s末打開(kāi)降落傘,此后做勻減速運(yùn)動(dòng)至第15s末 | |
C. | 10~15s豎直方向的加速度向上,加速度大小在逐漸減小 | |
D. | 15s后空降兵保持勻速下落,此過(guò)程中機(jī)械能守恒 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 溶融化時(shí)吸收熱量,分子平均動(dòng)能增大 | |
B. | 竹筏漂浮在水面上,是液體表面張力作用的結(jié)果 | |
C. | 密閉液體氣瓶里的氣體是飽和汽 | |
D. | 房間里灰塵的運(yùn)動(dòng)屬于布朗運(yùn)動(dòng) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 120V,0.10A,6W | B. | 240V,0.20A,12W | C. | 120V,0.05A,3W | D. | 240V,0.10A,6W |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 繩子OB所受的拉力變小 | B. | 彈簧產(chǎn)生的彈力變大 | ||
C. | k2=$\frac{3}{4}$k1 | D. | k2=$\frac{3}{7}$k1 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{L}{2h}$$\sqrt{3gh}$<v0<$\frac{L}{2h}$$\sqrt{4gh}$ | B. | $\frac{L}{2h}$$\sqrt{3gh}$<v0<$\frac{L}{2h}$$\sqrt{5gh}$ | C. | $\frac{L}{2h}$$\sqrt{6gh}$<v0<$\frac{L}{2h}$$\sqrt{7gh}$ | D. | $\frac{L}{2h}$$\sqrt{6gh}$<v0<$\frac{L}{2h}$$\sqrt{8gh}$ |
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