A. | 薄板間的勻強電場的電場強度為3×105N/C | |
B. | 薄板間的勻強電場的電場強度為5×105N/C | |
C. | 帶電小球a從M處下落至下極板的時間為1.0s | |
D. | 帶電小球b從M處下落的過程中機械能的變化量為-$\frac{1}{48}$J |
分析 對小球由靜止開始到下端小球到達(dá)下極板的過程中運用動能定理,求出兩極板間勻強電場的電場強度.
小球先做自由落體運動,由運動學(xué)位移公式求出自由下落到小孔的時間,由位移速度公式求出到達(dá)A板小孔的速度.小球在勻強電場中做勻加速運動,根據(jù)牛頓第二定律和運動學(xué)位移公式結(jié)合時間,即可得到總時間.
結(jié)合機械能的變化量等于電場力做功,由功能關(guān)系求解.
解答 解:A、小球由靜止開始下落到下端的小球到達(dá)下極板的過程中,由動能定理得:
mg(h+d)-Eqad=0
解得:E=5×105N/C.故A錯誤,B正確;
C、對于小球自由下落的過程,有 h=$\frac{1}{2}g{t}_{1}^{2}$
解得,t1=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×1.25}{10}}$s=0.5s;
小球到達(dá)小孔時的速度為 v1=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×1.25}$m/s=5m/s;
小球在勻強電場中的加速度 α=$\frac{{q}_{a}E-mg}{m}$
代入數(shù)據(jù)得:a=10m/s2;
由0=v-at2
代入數(shù)據(jù)解得:t2=0.5 s.
故帶電小球a從M處下落至下極板的時間為:t=t1+t2=0.5s+0.5s=1.0s.故C正確;
D、設(shè)帶電小球b在電場內(nèi)下降的高度為x,由動能定理得:mg(h+x)-Eqbx=0
代入數(shù)據(jù)得:x=$\frac{5}{6}$m
此過程中小球的機械能的改變量等于克服電場力做的功,即△E機=-qb•E•x
代入數(shù)據(jù)得:$△{E}_{機}=-\frac{1}{48}$J
故選:BCD
點評 本題考查了牛頓第二定律和動能定理的綜合運用,要分析出兩球由靜止開始下落至下端小球恰好進(jìn)入小孔時兩球達(dá)到最大速度,掌握整體法和隔離法的靈活運用.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體運動全過程中的平均速度是$\frac{L}{t}$ | |
B. | 物體在$\frac{t}{2}$時的瞬時速度是$\frac{2L}{t}$ | |
C. | 物體運動到斜面中點時瞬時速度是$\frac{\sqrt{2}L}{t}$ | |
D. | 物體從頂端運動到底端時的速度是2$\frac{L}{t}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 正離子向左移動,負(fù)離子向右移動 | |
B. | 由于正負(fù)離子移動方向相反,所以電解槽中無電流 | |
C. | 4s內(nèi)通過橫截面AB的電荷量為4C | |
D. | 電解槽中的電流為2A |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 細(xì)線的拉力大小不同 | B. | 地面對小車的支持力不同 | ||
C. | 水平恒力不同 | D. | 兩個小車的加速度相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 微粒在電場中作勻變速曲線運動 | |
B. | 微粒打到C點時的速率與射入電場時的速率相等 | |
C. | MN板間的電勢差為$\frac{{mv^2}_{0}}{q}$ | |
D. | MN板間的電勢差為$\frac{{Ev^2}_{0}}{2g}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a粒子帶正電,b粒子帶負(fù)電 | B. | 兩粒子的軌道半徑之比Ra:Rb=$\sqrt{3}$:1 | ||
C. | 兩粒子所帶電荷量之比qa:qb=$\sqrt{3}$:1 | D. | 兩粒子的運動時間之比ta:tb=2:$\sqrt{3}$ |
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