题目内容
10.a、b两个粒子都带正电,a的电荷量为q、质量为m,b的电荷量为2q、质量为4m,不计粒子重力.两个粒子在同一直线上相向运动,当两个粒子相距为L时,速度大小均为v0.由于库仑斥力,它们之间的距离缩小到某一极限值后又分开运动.求:(1)当两个粒子距离最近时速度的大小.
(2)当两个粒子距离再次变为L时的速度各是多大.
分析 (1)当两者的速度相同时,距离最近,设b的速度方向为正方向,由动量守恒定律列式求解即可;
(2)当两个粒子的距离再次变为L时,系统的机械能和两个粒子的距离第一次为L时的机械能相同,根据动量守恒定律以及机械能相同列式求解即可.
解答 解:(1)当两者的速度相同时,距离最近,设b的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
4mv0-mv0=5mv
解得:$v=\frac{3}{5}{v}_{0}$
(2)当两个粒子的距离再次变为L时,系统的机械能和两个粒子的距离第一次为L时的机械能相同,设速度大小分别为va和vb,则有:
4mv0-mv0=mva+4mvb,
$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}+\frac{1}{2}×4m{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{a}}^{2}+\frac{1}{2}×4m{{v}_{b}}^{2}$,
解得:va=2.2v0,vb=0.2v0.
答:(1)当两个粒子距离最近时速度的大小为$\frac{3}{5}{v}_{0}$.
(2)当两个粒子距离再次变为L时的速度分别为2.2v0和0.2v0.
点评 本题主要考查了动量守恒定律的应用,明确什么时候粒子相距最近,注意应用动量守恒定律解题时要规定正方向,难度适中.
练习册系列答案
相关题目
1.一均匀带正电的半球壳,球心为O点,AB为其对称轴,平面L垂直AB把半球壳一分为二,且左右两侧球壳的表面积相等,L与AB相交于M点.如果左侧部分在M点的电场强度为E1,电势为φ1,右侧部分在M点的电场强度为E2,电势为φ2.(已知一均匀带电球壳内部任一点的电场强度为零.取无穷远处电势为零,一点电荷q在距离其为r处的电势为φ=k$\frac{q}{r}$),则( )
| A. | E1>E2,φ1>φ2 | B. | E1<E2,φ1<φ2 | C. | El>E2,φl=φ2 | D. | E1=E2,φl<φ2 |
18.
利用霍尔效应制作的霍尔元件,被广泛应用于测量和自动控制等领域. 霍尔元件一般由半导体材料做成,有的半导体中的载流子(即自由电荷)是电子,有的半导体中的载流子是空穴(相当于正电荷). 如图所示,将扁平长方体形状 的霍尔元件水平放置接人电路,匀强磁场垂直于霍尔元件 的水平面竖直向下,闭合开关,让电流从霍尔元件的左侧流 向右侧,则其前后两表面会形成电势差. 现有载流子是电子的霍尔元件 1 和载流子是空穴的霍尔元件 2,两元件均按图示方式接入电路( 闭合开关),则关于前后两表面电势高低的判断,下列说法中正确的是( )
| A. | 若接入元件 1 时,前表面电势高;若接入元件 2 时,前表面电势低 | |
| B. | 若接入元件 1 时,前表面电势低;若接入元件 2 时,前表面电势高 | |
| C. | 不论接入哪个元件,都是前表面电势高 | |
| D. | 不论接入哪个元件,都是前表面电势低 |
2.关于振动和波动,下列说法正确的是( )
| A. | 离波源越远的质点振动的越慢 | |
| B. | 单摆做简谐运动的周期与摆球的振幅和质量无关 | |
| C. | 在波的干涉中,振动减弱的点位移不一定为零 | |
| D. | 只有纵波才能观察到多普勒效应,横波不能观察到多普勒效应 | |
| E. | 部队过桥不能齐步走而要便步走,是为了避免桥梁发生共振现象 |
19.下列说法正确的是( )
| A. | 干旱天气可以通过锄松地面,破坏土壤里的毛细管从而保存土壤水分 | |
| B. | 液体的分子势能与液体的体积无关 | |
| C. | 从微观角度看,气体对容器的压强是大量气体分子对容器壁的频繁碰撞引起的 | |
| D. | 浸润和部浸润是分子力作用的表现 | |
| E. | 0℃的铁和0℃的冰,它们的分子平均动能不相同 |
20.
教室里的竖直磁性黑板上通常吸有一些小铁(如图中小猫),“小猫”被吸在黑板上可以用于“贴”挂图或试题答案,关于“小猫”,下列说法中正确的是( )
| A. | “小猫”受到黑板的吸引力大于受到的弹力才能被吸在黑板上 | |
| B. | “小猫”受到黑板的吸引力与弹力是一对相互作用 | |
| C. | “小猫”受到黑板的摩擦力与它受到的重力是一对平衡力 | |
| D. | “小猫”受到的支持力与黑板受到的压力是一对平衡力 |