分析 (1)對小球B進行受力分析,運用牛頓第二定律求出開始運動時的加速度大;
(2)根據(jù)受力情況分析小球B的運動情況,當合力為零時小球B速度最大;
(3)對小球B運用動能定理求解電場力做功,由$W=-△{E}_{P}^{\;}$即可得到電勢能的變化量;
解答 解:(1)對小球B進行受力分析,受到重力、勻強電場的電場力、A對B的庫侖力
根據(jù)牛頓第二定律,有
$mg-Eq-k\frac{Qq}{{L}_{\;}^{2}}=ma$
代入數(shù)據(jù):$1×1{0}_{\;}^{-2}×10$-$5.0×1{0}_{\;}^{4}×1.0×1{0}_{\;}^{-6}$-$9×1{0}_{\;}^{9}×\frac{4.5×1{0}_{\;}^{-6}×1.0×1{0}_{\;}^{-6}}{1.{5}_{\;}^{2}}$=$1.0×1{0}_{\;}^{-2}a$
解得:$a=3.2m/{s}_{\;}^{2}$
(2)小球B的速度最大時,合力為0,加速度為0
$mg-Eq-k\frac{Qq}{{h}_{1}^{2}}=0$
代入數(shù)據(jù):$0.1-0.05-9×1{0}_{\;}^{9}\frac{4.5×1{0}_{\;}^{-6}×1.0×1{0}_{\;}^{-6}}{{h}_{1}^{2}}$=0
解得:${h}_{1}^{\;}=0.9m$
(3)小球B從N端運動到距M端的高度h2=0.61m時的過程中,小球下降的高度△h=1.5-0.61=0.89m
根據(jù)動能定理:$mg△h+{W}_{電}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}-0$
代入數(shù)據(jù):$1×1{0}_{\;}^{-2}×10×0.89+{W}_{電}^{\;}=\frac{1}{2}×1×1{0}_{\;}^{-2}×{1}_{\;}^{2}$
解得:${W}_{電}^{\;}=-8.4×1{0}_{\;}^{-2}J$
電勢能增加$8.4×1{0}_{\;}^{-2}J$
答:(1)小球B開始運動時的加速度為$3.2m/{s}_{\;}^{2}$
(2)小球B的速度最大時,距M端的高度h1為0.9m
(3)小球B從N端運動到距M端的高度h2=0.61m時,速度為v=1.0m/s,求此過程中小球B的電勢能增加$8.4×1{0}_{\;}^{-2}J$
點評 能夠正確對小球B進行受力分析和運動分析,知道電場力做功量度電勢能的變化,常用動能定理求解變力功.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{F}{2}$ | B. | F | C. | $\frac{F}{3}$ | D. | $\frac{2F}{3}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 20N和15N | B. | 10N和5N | C. | 15N和10N | D. | 15N和5N |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從C位置返回到A位置的過程中,克服阻力做功為$\frac{2}{3}$mgh | |
B. | 滑塊從B位置返回到A位置的過程中,動能變化為零 | |
C. | 滑塊從C位置返回到B位置時的動能為$\frac{1}{3}$mgh | |
D. | 滑塊從B位置返回到A位置時的動能為$\frac{2}{3}$mgh |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a、c兩點的場強相同 | |
B. | b點的場強大于a點的場強 | |
C. | da間的電勢差大于ab間的電勢差 | |
D. | 檢驗電荷在a點的電勢能等于在c點的電勢能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 如果AB車內表面光滑,整個系統(tǒng)任何時刻機械能都守恒 | |
B. | 整個系統(tǒng)任何時刻動量都守恒 | |
C. | 當木塊對地運動速度為v時,小車對地運動速度為$\frac{mv}{M}$ | |
D. | AB車向左運動最大位移為$\frac{mL}{M}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{R}{R+h}$ | B. | $\frac{R+h}{R}$v | C. | $\sqrt{\frac{R}{R+h}v}$ | D. | $\sqrt{\frac{R+h}{R}}$v |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 2cosθ | B. | sinθ | C. | cosθ | D. | tanθ |
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