题目内容
【题目】如图所示,水平放置的带小孔的金属薄板间有匀强电场,薄板的上极板电势高于下极板,板间距d=1.25m.M恰好在薄板小孔P、N的正上方,距上极板的距离h=1.25m.若从M处由静止释放一个质量m=1×10﹣3kg电荷量为qa=﹣4×10﹣3C的带电小球a,小球a恰好能到达下极板的N孔处而未穿出极板,现若将m=1×10﹣3kg电荷量为qb=﹣5×10﹣3C的带电小球b从M点由静止释放,重力加速度g=10m/s2 , 下列说法正确的是( )
A.薄板间的匀强电场的电场强度为3×105N/C
B.薄板间的匀强电场的电场强度为5×105N/C
C.带电小球a从M处下落至下极板的时间为1.0s
D.带电小球b从M处下落的过程中机械能的变化量为﹣ J
【答案】B,C,D
【解析】解:A、小球由静止开始下落到下端的小球到达下极板的过程中,由动能定理得:
mg(h+d)﹣Eqad=0
解得:E=5×105N/C.故A错误,B正确;
C、对于小球自由下落的过程,有 h=
解得,t1= = s=0.5s;
小球到达小孔时的速度为 v1= = m/s=5m/s;
小球在匀强电场中的加速度 α=
代入数据得:a=10m/s2;
由0=v﹣at2
代入数据解得:t2=0.5 s.
故带电小球a从M处下落至下极板的时间为:t=t1+t2=0.5s+0.5s=1.0s.故C正确;
D、设带电小球b在电场内下降的高度为x,由动能定理得:mg(h+x)﹣Eqbx=0
代入数据得:x= m
此过程中小球的机械能的改变量等于克服电场力做的功,即△E机=﹣qbEx
代入数据得: J
故选:BCD
【考点精析】解答此题的关键在于理解动能定理的综合应用的相关知识,掌握应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷.
【题目】在“探究求合力的方法”实验中,现有木板、白纸、图钉、橡皮筋、细绳套和一把弹簧秤.
(1)为完成实验,某同学另找来一根弹簧,先测量其劲度系数,得到的实验数据如表:
弹力F(N) | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
伸长量x(10﹣2m) | 0.74 | 1.80 | 2.80 | 3.72 | 4.60 | 5.58 | 6.42 |
用作图法求得该弹簧的劲度系数k= N/m;
(2)某次实验中,弹簧秤的指针位置如图2所示,其读数为 N;同时利用(1)中结果获得弹簧上的弹力值为2.50N,请在图1中画出这两个共点力的合力F合;
(3)由图得到F合= N.