A. | W1=$\frac{mg}{2h}$(h2-R2) | B. | W2=GR(1-$\frac{R}{h}$) | C. | W1=$\frac{hKQq}{{R}^{2}}$(1-$\frac{R}{h}$) | D. | G=$\frac{khQq}{{R}^{2}}$ |
分析 對小球在B點受力分析正交分解,可求重力大。
緩慢移動過程可視為速度始終為0,原題雖說明末位置在滑輪下方,但并不明確,對小球受力分析后,應用三角形相似可確定末位置.再對移動過程使用動能定理即可求出拉力的功.
解答 解:對小球,在B點時,受力分析如圖
有$F=G\;sinα=\frac{kQq}{{R}^{2}}$
解得$G=\frac{hKQq}{{R}^{3}}$
對小球移動過程,由于△ABC∽△BED,如圖,
當小球移動時,由于F、G不變,則邊AB、AC長度不變,最終小球停在A點上方距離為R的H處如圖
則全過程庫侖力F不做功,全過程由動能定理得
-GR(1-sinα)+W1=0
解得${W}_{1}=GR(1-\frac{R}{h})$,又$G=\frac{hKQq}{{R}^{3}}$,故也可寫成${W}_{1}=\frac{hKQq}{{R}^{2}}(1-\frac{R}{h})$
故選:C
點評 本題考查動能定理、共點力作用下物體的平衡、物體的動態(tài)平衡等問題,用到矢量三角形與實物三角形相似的原理,不容易想到,難度較大.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球與與擋板分離的時間為t=$\sqrt{\frac{ka}{2m(g-a)}}$ | |
B. | 小球與與擋板分離的時間為t=$\sqrt{\frac{2m(g-a)}{ka}}$ | |
C. | 小球從開始運動直到最低點的過程中,小球速度最大時彈簧的伸長量x=$\frac{mg}{k}$ | |
D. | 小球從開始運動直到最低點的過程中,小球速度最大時彈簧的伸長量x=$\frac{m(g-a)}{k}$ |
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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:解答題
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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:選擇題
A. | 輸出功率變小 | |
B. | 輸入功率不變 | |
C. | 電壓表1讀數(shù)不變,電流表1讀數(shù)增大 | |
D. | 電壓表2讀數(shù)增大,電流表2讀數(shù)增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 不管光源與觀察者是否存在相對運動,觀察者觀察到的光速是不變的 | |
B. | 水面上的油膜呈現(xiàn)彩色是光的干涉現(xiàn)象 | |
C. | 在光導纖維束內傳送圖象是利用光的色散現(xiàn)象 | |
D. | 聲源向靜止的觀察者運動,觀察者接收到的頻率小于聲源的頻率 | |
E. | 未見其人先聞其聲,是因為聲波波長較長,容易發(fā)生衍射現(xiàn)象 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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