题目内容
1.| A. | 电场强度大小为$\frac{mg}{q}$ | B. | 甲球运动的时间为$\sqrt{\frac{2L}{g}}$ | ||
| C. | 乙球的电势能减少了mgL | D. | 乙球抛出时的初速度大小为$\frac{\sqrt{gL}}{2}$ |
分析 由题意分析可知,球甲在A点由静止释放后,沿直线运动到O′点,则甲球在重力和电场力的合力作用下做匀加速直线运动,球乙抛出后做类平抛运动.根据力的合成可求电场强度;由位移公式可求甲球的运动时间;乙球电势能的变化量等于电场力做的功,而D、C两点电势相等,电场力不做功;由类平抛运动规律可求乙球的初速度.
解答 解:A、由题意可知,AB=BO′=L,∠BAO′=450,球甲在A点由静止释放后,沿直线运动到O′点,则甲球在重力和电场力的合力作用下做匀加速直线运动,所以有mg=qE,解得:电场强度的大小为:E=$\frac{mg}{q}$,故A正确;
B、由牛顿第二定律可得,甲球的加速度为:a=$\frac{\frac{mg}{cos4{5}^{0}}}{m}$=$\sqrt{2}$g,AO′=$\sqrt{2}$L,由x=$\frac{1}{2}$at2可得:$\sqrt{2}$L=$\frac{1}{2}$×$\sqrt{2}$gt2,解得:t=$\sqrt{\frac{2L}{g}}$,故B正确;
C、球乙在D点以一定的初速度沿DO′方向抛出后,恰好落在C点.而D、C两点电势相等,电场力不做功,电势能不变,故C错误;
D、球乙抛出后做类平抛运动,加速度为a=$\sqrt{2}$g,由类平抛运动规律可得:Lsin45°=$\frac{1}{2}$×$\sqrt{2}$gt2,Lcos45°=v0t,联立解得:v0=$\frac{\sqrt{2gL}}{2}$,故D错误.
故选:AB.
点评 解答此题的关键是正确分析两小球的运动性质,再根据匀加速运动和类平抛运动规律求解.同时要知道电势能的变化量等于电场力做的功.
练习册系列答案
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7.
如图所示,质量为m的物体在恒力F作用下处于静止状态,F与水平方向的夹角为θ,物体与地面之间的动摩擦因数为μ,取重力加速度为g,则物体受到的摩擦力的大小为( )
| A. | Fsinθ | B. | Fcosθ | C. | μ(mg+Fsinθ) | D. | μ(mg-Fsinθ) |
8.下列物理量中,属于矢量的是( )
| A. | 位移 | B. | 路程 | C. | 质量 | D. | 时间 |
9.
如图所示,AB、CD是竖直平面内两根固定的光滑细杆,A、B、C、D位于同一圆周上,A点为圆周最高点,D为圆周的最低点.每根杆上都套有一个小滑环(图中未画出),两个滑环分别从A、C处静止释放,到B、D的时间分别为t1、t2,则下列关系正确的是( )
| A. | t1>t2 | B. | t1=t2 | ||
| C. | t1<t2 | D. | 条件不足,无法确定 |
16.在某电荷的电场中,把一个电子从A点移动到B点,电场力做的功为120ev,如果规定A点的电势为零,那么B点的电势φ和移动过程中电势能的变化分别是( )
| A. | φB=-120V,电势能增加了120ev | B. | φB=-120V,电势能减少了120ev | ||
| C. | φB=120V,电势能增加了120ev | D. | φB=120V,电势能减少了120ev |
10.
光滑半圆槽放在光滑水平面上,一水平恒力F作用在其上促使质量为m的小球静止在圆槽上,如图所示,整体向右的加速度大小为a,则( )
| A. | 小球对圆槽的压力一定大于ma | |
| B. | 小球对圆槽的压力可能等于mg | |
| C. | 水平恒力F越大,小球相对静止处离圆槽底越高 | |
| D. | 水平恒力F较大时,小球可能相对静止在圆槽口最高处 |