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mgh | |
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$\frac{5}{3}$mgh | |
D. | 小球返回原出發(fā)點時的速度大小為$\sqrt{7gh}$ |
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(jié)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錯誤.
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:B.
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(jié)合進行研究.
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. | 在地面上看,工件的運動軌跡是曲線,在傳動帶乙上看,工件的運動軌跡是直線 | |
B. | 工件所受的滑動摩擦力大小、方向均不變,且滑動摩擦力對工件做的總功為零 | |
C. | 每個工件在傳送帶乙上滑行時產(chǎn)生的熱量為$mv_0^2$ | |
D. | 工件在垂直于乙傳送帶運動方向上滑行的距離為$\frac{v_0^2}{2μg}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A點的電勢低于B點的電勢 | B. | a1<a2 | ||
C. | Ep1>Ep2 | D. | v1<v2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 上極板一定帶正電 | |
B. | 若粒子在O點由靜止釋放,且仍從O′處離開磁場,則粒子最大速度為2v0 | |
C. | 只增加粒子帶電量,粒子將不能沿水平虛線離開磁場 | |
D. | 只增加粒子速度,粒子離開磁場時速度可能不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0.4V | B. | 0.65V | C. | 2.25V | D. | 4.5V |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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