题目内容
4.如图空间固定一正的点电荷+Q,在距电荷距离为d的位置固定一竖直的金属板AB.该板的左侧涂上一层薄的光滑绝缘层.AB的长度是2d,O为AB 的中点且与+Q等高.现将另一质量为m的点电荷+q从A点靠近板的位置释放沿板下滑到B点.+q在此过程中( )A. | 加速度先增大后减小 | B. | 在O点速度为$\sqrt{2gd}$ | ||
C. | 在O点机械能最小 | D. | O点到B点机械能守恒 |
分析 正点电荷Q和金属板在金属板表面形成的电场方向与金属板垂直,根据受力分析加速度的变化,根据动能定理求出O点的速度,根据机械能守恒的条件判断机械能是否守恒.
解答 解:A、正电荷Q和金属板在金属板表面形成的电场方向与金属板垂直,可知q在竖直方向上仅受重力,加速度不变,故A错误.
B、根据动能定理得:$mgd=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,解得:v=$\sqrt{2gd}$,故B正确.
C、在 向下运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒,故C错误,D正确.
故选:BD.
点评 解决本题的关键知道金属板表面的电场方向,结合动能定理、机械能守恒分析求解.
练习册系列答案
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A. | 导体棒ab变速运动过程中加速度一定减小 | |
B. | 导体棒ab变速运动过程中加速度一定增大 | |
C. | 导体棒ab最后作匀速运动时,速度大小为v=$\frac{mgR}{{B}^{2}{t}^{2}}$ | |
D. | 若将导轨间的距离减为原来的$\frac{1}{2}$则导体棒ab最后作匀速运动时,速度大小为v=$\frac{4mgR}{{B}^{2}{t}^{2}}$ |
15.如图所示的是同时,同地向同一方向做直线运动的相同质量的甲,乙两物体的v-t图象,从图中可知( )
A. | 甲,乙两物体均为匀加速运动 | |
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9.以下是有关近代物理内容的若干叙述其中正确的有 ( )
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16.下列说法中正确的是 ( )
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14.在O点有一波源,t=0时刻开始向+y方向振动,形成沿x轴正方向传播的一列简谐横波.距离O点为x1=3m的质点A的振动图象如图甲所示;距离O点为x2=4m的质点B的振动图象如图乙所示;距离O点为x3=5m的质点C的振动图象如图丙所示.由此可知( )
A. | 该波的波长为6m | |
B. | 该波的周期为12s | |
C. | 该波的波速为1m/s | |
D. | 10s末A点的振动速度大于B点的振动速度 |