题目内容
19.| A. | 整个过程中小球的电势能减少了$\frac{{\sqrt{3}-1}}{2}$mgL | |
| B. | 整个过程中外力F做的功等于小球的机械能增加量 | |
| C. | 整个过程中小球的机械能和电势能之和保持不变 | |
| D. | 当杆与水平面成60°角时,拉力的瞬时功率为$\frac{5mg}{4}\sqrt{\frac{{3-\sqrt{3}}}{2}gL}$ |
分析 根据电场力做功分析电势能的变化.根据功能关系分析小球的机械能增加量.根据动能定理求出杆与水平面成60°角时小球的速度,再求F的瞬时功率.
解答 =解:A、整个过程中小球克服电场力做功,其电势能增加,增加了qE(Lcos30°-Lcos60°)=mg(Lcos30°-Lcos60°)=$\frac{{\sqrt{3}-1}}{2}$mgL.故A错误.
B、对系统而言,根据功能关系可知,外力F做的功与电场力做功之和等于小球的机械能增加量,故B错误.
C、整个过程中拉力F做功大于电场力做功,小球的机械能和电势能之和增大,故C错误.
D、设当杆与水平面成60°角时球的速度大小为v,根据动能定理得:F($\frac{1}{2}$Lcos30°-$\frac{1}{2}$Lcos60°)-qE(Lcos30°-Lcos60°)-mg(Lsin60°-Lsin30°)=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
此时杆中点处速度为$\frac{1}{2}$v,拉力的瞬时功率为P=F•$\frac{1}{2}v$cos30°,联立解得 P=$\frac{5mg}{4}\sqrt{\frac{{3-\sqrt{3}}}{2}gL}$.故D正确.
故选:D
点评 解决本题的关键要掌握常见的功与能的关系,知道小球的机械能应看除重力以外的力做功,掌握瞬时功率的一般公式P=Fvcosα,α是力与速度的夹角.
练习册系列答案
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9.
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| A. | 铜板左侧聚集较多的电子,铜板右侧的电势高于左侧的电势 | |
| B. | 铜板左侧聚集较多的电子,铜板左侧的电势高于右侧的电势 | |
| C. | 铜板右侧聚集较多的电子,铜板左侧的电势高于右侧的电势 | |
| D. | 铜板右侧聚集较多的电子,铜板右侧的电势高于左侧的电势 |
14.传感器是把非电学物理量(如位移、速度、压力、角度等)转换成电学物理量(如电压、电流、电量等)的一种元件.如图所示中的甲、乙、丙、丁是四种常见的电容式传感器,下列说法正确的是( )

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4.下列说法正确的是( )
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11.伽利略的理想实验证明了( )
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| B. | 要使物体静止必须有力的作用,没有力的作用物体将运动 | |
| C. | 要使物体运动必须有力的作用,没有力的作用物体将静止 | |
| D. | 物体不受力时,总保持原来的匀速直线运动状态或静止状态 |
8.
为了让乘客乘车更为舒适,某探究小组设计了一种新的交通工具,乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整,使座椅始终保持水平,如图所示.当此车减速上坡时,乘客( )
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| C. | 受到向前的摩擦力作用 | D. | 所受力的合力沿斜面向上 |
2.如图所示是空间某一电场中的一条电场线.M、N是该电场线上的两点.下列说法中正确的是( )

| A. | 该电场一定是匀强电场 | |
| B. | 比较M、N两点的电势大小,一定有φM<φN | |
| C. | 比较同一个试探电荷在M、N两点受到的电场力,一定有FM<FN | |
| D. | 比较电子在M、N两点的电势能,一定有EpM>EpN |