题目内容
19.| A. | 小球剩余的电荷量为$\frac{1}{3}$Q | |
| B. | 小球剩余的电荷量为$\frac{2}{3}$Q | |
| C. | 带电质点做圆周运动的半径从r增大到2r的过程中,电场力做功为-$\frac{kQq}{3r}$ | |
| D. | 带电质点做圆周运动的半径从r增大到2r的过程中,电场力做功为-$\frac{2kQq}{3r}$ |
分析 带电质点受到的库仑力提供向心力,由此写出两种情况下的动力学方程,结合功能关系即可求出质点的速度关系,以及小球的带电量.
解答 解:A、开始时质点受到的库仑力提供向心力,则:$\frac{kQq}{{r}^{2}}=\frac{m{v}_{1}^{2}}{r}$
所以:$\frac{1}{2}$$m{v}_{1}^{2}=\frac{kQq}{2r}$ ①
当小球的电荷量减小后,质点受到的库仑力减小,质点向外做离心运动.质点做离心运动前系统的电势能:
${E}_{1}=-\frac{kQ′q}{r}$ ②
质点运动的半径为2r时,系统的电势能:${E}_{2}=-\frac{kQ′q}{2r}$ ③
质点运动的半径为2r时,质点受到的库仑力提供向心力,则:$\frac{kQ′q}{{(2r)}^{2}}=\frac{m{v}_{2}^{2}}{2r}$
即:$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}=\frac{kQ′q}{4r}$ ④
质点向外运动的过程中动能与电势能的总和不变,即:$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}+{E}_{1}=\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}+{E}_{2}$⑤
联立①-⑤得:$Q′=\frac{2}{3}Q$.故A错误,B正确;
C、带电质点做圆周运动的半径从r增大到2r的过程中,电场力做功等于动能的增大,所以电场力做功为:$W=\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
整理得:W=$-\frac{kQq}{3r}$.故C正确,D错误.
故选:BC
点评 负电荷绕正电荷做匀速圆周运动的情况与人造卫星绕地球做匀速圆周运动的情况相似,解答的关键是理解在运动的过程中电势能与动能的总和保持不变.
| A. | 速度 | B. | 时间 | C. | 质量 | D. | 重力 |
| A. | 把带正电荷的物体C移近导体A稳定后,只有A下部的金属箔张开 | |
| B. | 把带正电荷的物体C移近导体A稳定后,只有B下部的金属箔张开 | |
| C. | 把带正电荷的物体C移近导体A后,再把B向右移动稍许使其与A分开,稳定后A、B下部的金属箔都还是张开的 | |
| D. | 把带正电荷的物体C移近导体A后,再把B向右移动稍许使其与A分开,稳定后A、B下部的金属箔都闭合 |
| A. | v1:v2=1:2 | B. | v1:v2=2:1 | C. | t1:t2=1:2 | D. | t1:t2=2:1 |
| A. | P点电势不为零,场强也不为零 | |
| B. | q1的电荷量大于q2的电荷量 | |
| C. | 负电荷从P点左侧移到P点右侧,电势能先增大后减小 | |
| D. | q1和q2是同种电荷,但不一定是正电荷 |
| A. | v0的最小值为 $\sqrt{2gR}$ | |
| B. | 两球再次相遇时,速率仍然相等 | |
| C. | 小球A通过最高点时的机械能小于小球B通过最低点时的机械能 | |
| D. | 小球A通过最高点和小球B通过最低点时对环形槽的压力差值为6mg |
①三个小分队的平均速度相同;
②三个小分队的平均速率相同
③小分队乙的平均速度最小;
④小分队甲的平均速率最大.
| A. | ①② | B. | ①④ | C. | ②③ | D. | ③④ |
| A. | U先变大后变小 | |
| B. | I先变小后变大 | |
| C. | U与I的比值先变大后变小 | |
| D. | U的变化量的大小与I的变化量的大小的比值等于r |