题目内容
如图所示,空间存在足够大的竖直向下的匀强电场,带正电荷的小球(可视为质点且所受电场力与重力相等)自空间O点以水平初速度v0抛出,落在地面上的A点,其轨迹为一抛物线.现仿此抛物线制作一个光滑绝缘滑道并固定在与OA完全重合的位置上,将此小球从O点由静止释放,并沿此滑道滑下,在下滑过程中小球未脱离滑道.P为滑道上一点,已知小球沿滑道滑至P点时其速度与水平方向的夹角为45°,下列说法正确的是( )分析:1、小球在滑道上由静止滑下,不是平抛运动,此时球在滑道上运动时会受到滑道的弹力,使竖直方向上的加速度减小,故时间变长;
2、球第一次做类平抛运动时在水平方向上的位移x=v0t,在竖直方向上的位移y=
at2,所以
=
=
,根据题意在水平方向上的分量为v0,在竖直方向上的分量应也为vy=v0,所以可得水平位移与竖直位移之比.
3、两次都只有重力和电场力做功,根据动能定理合力做功等于动能的增量2mgh=
m(
v0)2-
mv02=
mv02.而电场力等于重力,所以电场力作用为mgh=
mv02,即可知电势能如何变化.
4、小球在滑道上运动到P点时的速度为v0,所以在竖直方向的分速度为
v0,根据力做功的功率的公式P=FV可计算重力做功的功率.
2、球第一次做类平抛运动时在水平方向上的位移x=v0t,在竖直方向上的位移y=
| 1 |
| 2 |
| x |
| y |
| 2v0 |
| at |
| 2v0 |
| vy |
3、两次都只有重力和电场力做功,根据动能定理合力做功等于动能的增量2mgh=
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
4、小球在滑道上运动到P点时的速度为v0,所以在竖直方向的分速度为
| ||
| 2 |
解答:解:A、第二次不是平抛运动,此时球在滑道上运动时会受到滑道的弹力,使竖直方向上的加速度减小,故时间变长.故A错误.
B、球第一次做类平抛运动沿抛物线运动到P点时速度应也与水平方向的夹角为45°,在水平方向上的分量为v0,在竖直方向上的分量应也为vy=v0,
在水平方向上的位移x=v0t,在竖直方向上的位移为:y=
at2,所以有:
=
=
=
,故B错误.
C、第一次做类平抛运动时,只有重力和电场力做功,根据动能定理合力做功等于动能的增量为:
2mgh=
m(
v0)2-
mv02=
mv02.
第二次在滑动上从静止滑下时,也只有重力和电场力做功,下落同样的高度,合力做功一样多,即:
2mgh=
mv02.
而电场力等于重力,所以电场力作用为:mgh=
mv02,即电势能减小
mv02,故C正确.
D、由C中2mgh=
mv02可知,小球在滑道上运动到P点时的速度为v0,所以在竖直方向的分速度为
v0,所以重力做功的功率为:P=mg?
v0=
mgv0,故D错误.
故选:C.
B、球第一次做类平抛运动沿抛物线运动到P点时速度应也与水平方向的夹角为45°,在水平方向上的分量为v0,在竖直方向上的分量应也为vy=v0,
在水平方向上的位移x=v0t,在竖直方向上的位移为:y=
| 1 |
| 2 |
| x |
| y |
| 2v0 |
| at |
| 2v0 |
| vy |
| 2 |
| 1 |
C、第一次做类平抛运动时,只有重力和电场力做功,根据动能定理合力做功等于动能的增量为:
2mgh=
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
第二次在滑动上从静止滑下时,也只有重力和电场力做功,下落同样的高度,合力做功一样多,即:
2mgh=
| 1 |
| 2 |
而电场力等于重力,所以电场力作用为:mgh=
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
D、由C中2mgh=
| 1 |
| 2 |
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
故选:C.
点评:解决本题的关键掌握处理平抛运动的方法,注意小球在滑道上的运动情况与平抛运动的情况不同,但是水平位移和竖直位移是一样的.
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