题目内容
10.(1)液滴通过B板中央小孔时的速度大小;
(2)液滴从P处到B板的运动过程中其电势能变化了多少?
分析 (1)根据闭合电路可以求得AB和CB之间的电压的大小,再由动能定理列出方程可以求得液滴的速度的大小;
(2)由于到达C点时的速度刚好为零,由此可以判断在AB之间的时候,电场力应该是做正功,电势能要减小.
解答 解:(1)根据闭合电路的欧姆定律可以求得${U}_{AB}=\frac{E}{4R}•R=\frac{1}{4}E$
${U}_{CB}=\frac{3}{4}E$
带电液滴从开始下落到B板的过程中,有 2mgd+qUAB=$\frac{1}{2}$mV2-0
带电液滴从开始下落到C板的过程中,有mg.3d+qUAB-qUCB=0
由以上二式解得:$v=\sqrt{7gd}$
(2)液滴从静止的位置到B板的运动过程中,其电势能减小
$△E=q{U}_{AB}=\frac{1}{2}m{v}^{2}-mg•2d=\frac{3}{2}mgd$
答:(1)液滴通过B板中央小孔时的速度大小是$\sqrt{7gd}$;
(2)液滴从P处到B板的运动过程中其电势能变化了$\frac{3}{2}mgd$
点评 在运动的过程中,不光是电场力做功,同时还有液滴的重力也要做功,在分析的时候要注意重力做功的情况.
练习册系列答案
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20.
如图所示,直角三角形ABC中存在一匀强磁场,比荷相同的两个粒子沿AB方向射入磁场,分别从AC边上的P、Q两点射出,则( )
| A. | 从P射出的粒子速度大 | |
| B. | 从Q射出的粒子速度大 | |
| C. | 从P射出的粒子,在磁场中运动的时间长 | |
| D. | 从Q射出的粒子,在磁场中运动的时间长 |
1.如图所示,两个半径相同的半圆形轨道其中之一放在匀强磁场中.轨道两端在同一高度上.轨道是光滑的.两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.M、N为轨道的最低点下列说法正确的是( )

| A. | 两小球到达轨道最低点的速度υM>υN | |
| B. | 两小球到达轨道最低点的速度υM=υN | |
| C. | 两小球第一次到达轨道最低点时对轨道的压力FM>FN | |
| D. | 两小球第一次到达轨道最低点时对轨道的压力FM=FN |
18.某物体的位移随时间变化规律是x=3t+4t2,x和t的单位分别为m和s,则物体运动的速度、加速度分别是( )
| A. | 3m/s、4m/s2 | B. | 3m/s、8m/s2 | C. | 6m/s、4m/s2 | D. | 6m/s、8m/s2 |
15.
如图所示,弹簧测力计和细线的重力及一切摩擦不计,重物的重力G=2N,则弹簧测力计A和B的示数分别为( )
| A. | 2 N,0 | B. | 0,2 N | C. | 2N,4N | D. | 2N,2N |
2.在物理学发展过程中,许多科学家做出了杰出贡献.下列说法正确的是( )
| A. | 伽利略通过理想斜面实验说明了力不是维持物体运动的原因 | |
| B. | 牛顿总结出了万有引力定律并测出了万有引力常量 | |
| C. | 安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律 | |
| D. | 法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转现象,发现了电流的磁效应 |