题目内容

【题目】如图所示,在电场强度为E=1×104 N/C、方向水平向右的匀强电场中,用一根长L=1 m的绝缘细杆(质量不计)固定一个质量为m=0.2 kg、电荷量为q=5×10-6 C、带正电的小球.细杆可绕轴O在竖直平面内自由转动.现将杆由水平位置A轻轻释放,在小球运动到最低点B的过程中.

(1)电场力对小球做功多少?小球电势能如何变化?

(2)小球在最低点的动能为多少?

【答案】(1)5×10-2 J.小球电势能减少.(2)2.05 J.

【解析】

试题(1)电场力对小球做的正功为WAB WABqEL

解得:WAB 0.5 J

2AB两点间电势差UAB UAB=

UAB1×104V

3)由动能定理:B点速度vB

mglWAB

解得:vB0.5m/s

练习册系列答案
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【题目】(1)如图所示,半径为R的球壳均匀带正电+Q,已知静电力常量为k,球表面积公式为s=4R2

①由对称性和场强叠加原理判断球心O点场强是否为零?(不必写判断过程)

②若在球壳上A点挖去半径为r的小圆孔(r<<R,且不影响其它电荷分布),求球心O处的场强大小和方向;

(2)自然界中的物体由于具有一定的温度,会不断向外辐射电磁波,这种辐射与温度有关,称为热辐射。处于一定温度的物体在向外辐射电磁能量的同时,也要吸收由其他物体辐射的电磁能量,如果它处在平衡状态,则能量保持不变。若不考虑物体表面性质对辐射与吸收的影响,我们定义一种理想的物体,它能100%地吸收入射到其表面的电磁辐射,这样的物体称为黑体。单位时间内从黑体表面单位面积辐射的电磁波的总能量与黑体绝对温度的四次方成正比,即,其中为已知常量。

在下面的问题中,把研究对象都简单地看作黑体且表面的温度处处相同,太阳系中行星的运动都看成匀速圆周运动。

①已知太阳向外辐射的总功率为P,地球与太阳之间的距离为r,试建立一个合理的地球吸收太阳能量与自身热辐射平衡的模型,求出地球平均温度的表达式(结果用题中所给已知物理量表示)。又已知火星与太阳的距离为地球与太阳距离的1.5倍,进一步求火星温度与地球温度之比k

②由于地球对太阳辐射的反射以及地球大气对自身热辐射的反射等因素的共同作用,地球表面的实际温度与上述计算结果略有不同,但差别很小。而火星上几乎没有大气,自身向外辐射时几乎没有阻挡,而来自太阳的辐射有部分会被火星表面反射。若仅考虑这个因素,火星表面的温度与上述计算结果相比偏大、偏小还是相等?

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