题目内容
6.分析 对于带电粒子从a运动到b的过程和a运动到c的过程,分别运用动能定理或能量守恒定律列式,结合a、b 的电势差等于b、c的电势差,即可求解.
解答 解:由动能定理,从a到b的过程有:
qUac=$\frac{1}{2}$m[(2v)2-v2]=1.5mv2;
又 Uac=U-$\frac{U}{4}$=$\frac{3}{4}$U
联立以上两式得 q•$\frac{3}{4}$U=1.5mv2…①
设粒子在等势面b时的速率为vb.
从a运动到b的过程,由动能定理得:
qUab=$\frac{1}{2}$m(vb2-v2)…②
据题得:Uab=$\frac{1}{2}$Uac=$\frac{3}{8}$U…③
联立以上①②③式可得:vb=$\frac{\sqrt{10}}{4}$v.
答:它经过等势面b时的速率是$\frac{\sqrt{10}}{4}$v.
点评 当遇到“动能”、“速率”、“电势能”等问题时,可以选择能量守恒律或动能定理研究,要注意灵活选择研究的过程.
练习册系列答案
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16.根据下面驾驶员安全行驶距离表格,得出的以下结论正确的是( )
| 车速(km/h) | 反应距离(m) | 刹车距离(m) | 停车距离(m) |
| 60 | 15 | 22.5 | 37.5 |
| A. | 驾驶员的反应时间为0.6 s | B. | 汽车的刹车时间为2.5 s | ||
| C. | 汽车刹车的平均速度为$\frac{25}{3}$ m/s | D. | 汽车刹车的加速度约为6 m/s2 |
17.
如图所示,虚线表示电场的一簇等势面且相邻等势面间电势差相等,一个带正电粒子以一定的初速度进入电场后,只在电场力作用下沿实线轨迹运动,粒子先后通过M点和N点.在这一过程中,电场力做负功,由此可判断出( )
| A. | N点的电势高于M点的电势 | |
| B. | 粒子在N点的电势能比在M点的电势能小 | |
| C. | 粒子在M点的速率大于在N点的速率 | |
| D. | 粒子在M点受到的电场力比在N点受到的电场力大 |
14.
如图所示,匀强电场场强为1×103 N/C,ab=dc=4cm,bc=ad=3cm,则下述计算结果正确的是( )
| A. | ab之间的电势差为4000 V | |
| B. | ac之间的电势差为50 V | |
| C. | 将q=-5×10-3 C的点电荷沿矩形路径abcda移动一周,静电力做功为零 | |
| D. | 将q=-5×10-3 C的点电荷沿abc或adc从a移到c静电力做功都是-0.25 J |
1.
如图所示是两个等量异种点电荷,周围有1、2、3、4、5、6各点,其中1、2之间距离与2、3之间距离相等,2、5之间距离与2、6之间距离相等.两条虚线互相垂直且平分,那么关于各点电场强度和电势的叙述正确的是( )
| A. | 1、3两点电场强度相同 | B. | 5、6两点电场强度相同 | ||
| C. | 4、5两点电势相同 | D. | 1、3两点电势相同 |
11.
如图所示,在O点放置一个正点电荷,在过O点的竖直平面内的A点,自由释放一个带正电的小球,小球的质量为m、电荷量为q.小球落下的轨迹如图中虚线所示,它与以O为圆心、R为半径的圆(图中实线表示)相交于B、C两点,O、C在同一水平线上,∠BOC=30°,A距离OC的竖直高度为h.若小球通过B点的速度为v,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球通过C点的速度大小是$\sqrt{2gh}$ | |
| B. | 小球通过C点的速度大小是$\sqrt{{v}^{2}+gR}$ | |
| C. | 小球由A到C机械能的损失是mg(h-$\frac{R}{2}$)-$\frac{1}{2}$mv2 | |
| D. | 小球由A到C电场力做功是$\frac{1}{2}$mv2-mgh |
15.
质量m=2kg、初速度v0=8m/s的物体沿着粗糙的水平面向右运动,物体与水平面之间的动摩擦因数μ=0.1,同时物体还受一个如图所示的随时间变化的水平拉力F的作用,水平向右为拉力的正方向.则以下结论正确的是(取g=10m/s2)( )
| A. | 0~1 s内,物体的加速度大小为2 m/s2 | |
| B. | 1~2 s内,物体的加速度大小为2 m/s2 | |
| C. | 0~1 s内,物体的位移为7 m | |
| D. | 0~2 s内,物体的总位移为11 m |
16.关于路程和位移,下列说法中正确的是( )
| A. | 质点的位移为零,说明质点没有运动 | |
| B. | 质点通过的路程不同,但位移可能相同 | |
| C. | 质点发生了一段位移后,它通过的路程可能为零 | |
| D. | 质点做直线运动时,其路程就是位移的大小 |