题目内容
15.地球表面附近某区域存在大小为 150N/C、方向竖直向下的电场.一质量为1.00×10-4kg、带电量为-1.00×10-7 C的小球从静止释放,在电场区域内下落 10.0m.对此过程,该小球的电势能和动能的改变量分别为(重力加速度大小取10m/s2,忽略空气阻力)( )A. | -1.50×10-4 J和9.65×10-3 J | B. | 1.50×10-4 J和9.65×10-3 J | ||
C. | -1.50×10-4 J和9.5×10-3 J | D. | 1.50×10-4 J和9.5×10-3 J |
分析 小球的电势能的改变量看电场力做功,动能的改变量取决于合外力做功,根据功的计算公式分别求出电场力做功和合外力做功,即可解答
解答 解:小球带负电,电场力对小球做负功,为:W电=qEs=-1.00×10-7×150×10J=-1.50×10-4J,
则小球的电势能增加量1.50×10-4J,即电势能的改变量为1.50×10-4J.
合外力对小球做功为:W合=(mg-qE)s=(1.00×l0-4×9.8-1.00×10-7×150)×10J=9.65×10-3J
根据动能定理得知:动能的改变量为9.65×10-3J.
故选:B
点评 解决本题的关键是掌握常见的功能关系,知道电场力做功决定了电势能的变化,合外力做功决定了动能的变化
练习册系列答案
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19.如图为某手机的电池板图片,由此可知( )
A. | 该手机电池的电动势为3.7V | |
B. | 该手机电池的电动势为4.2V | |
C. | “700mAh”表示电源在1h内传送电荷量的为700mA | |
D. | “3.7V”反映该电池把其电能转化为其他形式的能的本领的大小 |
20.由a=$\frac{△V}{△t}$可知( )
A. | a与△V成正比 | |
B. | 物体的加速度大小由△V决定 | |
C. | a的方向与△V方向一定相同 | |
D. | 加速度在数值上等于单位时间内速度的变化量 |
3.如图所示,实线是一个电场中的电场线,虚线是一个负的试探电荷在这个电场中仅在电场力作用下运动的轨迹.若电荷是从a处运动到b处,以下判断正确的是( )
A. | 电荷从a到b速度增大 | B. | 电荷从a到b加速度减小 | ||
C. | 电荷从a到b电场力做正功 | D. | 电荷从a到b电势能增加 |
20.如图所示,半径为R的半圆轨道固定在竖直平面内,且与水平轨道相切于O点,质量为m的小球沿水平轨道向左运动通过O点进入半圆轨道后恰能通过最高点P,小球离开P点后落回水平轨道,不计一切阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A. | 小球落地点离O点的水平距离为$\sqrt{2}$R | B. | 小球落地点离O点的水平距离为2R | ||
C. | 小球落地时的动能为2mgR | D. | 小球落地时的动能为2.5mgR |
7.甲、乙两辆汽车在同一平直的公路上做直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标.在描述两车运动的v-t图象中,如图,直线a、b分别描述了甲、乙两车在0~20s的运动情况.关于两车之间的位移关系,下列说法正确的是( )
A. | 甲、乙两车均做匀速直线运动 | |
B. | 甲、乙两车在10~20 s内两车逐渐远离 | |
C. | 甲、乙两车在t=10 s时两车在公路上相遇 | |
D. | 甲、乙两车在t=20 s时两车在公路上相遇 |
4.在“探究重力做功与动能改变量关系”的实验中,测量重力做功和动能的增加量,需要测量( )
A. | 质量、某一运动过程中的初、末速度 | |
B. | 位移、某一运动过程中的初、末速度 | |
C. | 位移、某一运动过程中的末速度 | |
D. | 质量、位移、某一运动过程中的初、末速度 |
5.如图所示,用两根金属丝弯成一光滑半圆形轨道,竖直固定在地面上,其圆心为O、半径为R.轨道正上方离地h处固定一水平长直光滑杆,杆与轨道在同一竖直平面内,杆上P点处固定一定滑轮,P点位于O点正上方.A、B是质量均为m的小环,A套在杆上,B套在轨道上,一条不可伸长的细绳绕过定滑轮连接两环.两环均可看做质点,且不计滑轮大小与质量.现在A环上施加一个水平向右的力F,使B环从地面由静止沿轨道上升.则( )
A. | 缓慢提升B环至D点,F一直减小 | |
B. | A环动能的增加等于B环机械能的减少 | |
C. | B环被拉到与A环速度大小相等时,sin∠OPB=$\frac{R}{h}$ | |
D. | 若F为恒力,且作用足够长时间,B环可能会经过D点之后将会沿半圆形轨道运动至右侧最低点,然后沿轨道返回左侧最低点,之后将重复运动 |