A. | A點(diǎn)的電勢(shì)高于B點(diǎn)的電勢(shì) | |
B. | B點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小是A點(diǎn)的4倍 | |
C. | 小球運(yùn)動(dòng)到C處的加速度為$\frac{g}{2}$-a | |
D. | 小球從A到C的過(guò)程中電勢(shì)能先增大后減小 |
分析 A、由正點(diǎn)電荷電場(chǎng)線的分布,結(jié)合沿著電場(chǎng)線方向電勢(shì)降低,即可求解;
B、根據(jù)點(diǎn)電荷電場(chǎng)強(qiáng)度的公式,即可求解;
C、由牛頓第二定律,結(jié)合庫(kù)侖定律,即可求解
D、根據(jù)電場(chǎng)力做功的正負(fù)來(lái)確定電勢(shì)能高低;
解答 解:A、正點(diǎn)電荷的電場(chǎng)線發(fā)散型,由于沿著電場(chǎng)線方向,電勢(shì)降低,因此A點(diǎn)的電勢(shì)低于B點(diǎn)的電勢(shì),故A錯(cuò)誤;
B、結(jié)合幾何關(guān)系:PA=2PB,由點(diǎn)電荷電場(chǎng)強(qiáng)度公式E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$,可知,電場(chǎng)強(qiáng)度的大小與間距的平方成反比,則B點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小是A點(diǎn)的4倍,故B正確;
C、在A處時(shí)小球的加速度為a,對(duì)A點(diǎn)受力分析,電場(chǎng)力、重力與支持力,由力的合成法則可知,合外力由重力與電場(chǎng)力沿著細(xì)管方向的分力之和提供的;當(dāng)在C處時(shí),小球仍受到重力、電場(chǎng)力與支持力,合外力是由重力與電場(chǎng)力沿著細(xì)管方向的分力之差提供的,
由A處可知,F(xiàn)cos30°+mgsin30°=ma;
而在C處,則有:mgsin30°-Fcos30°=ma′,
解得:a′=g-a.故C錯(cuò)誤;
D、根據(jù)電場(chǎng)力做正功,電勢(shì)能減;電場(chǎng)力做負(fù)功,電勢(shì)能增加,可知:小球帶負(fù)電,從A到C的過(guò)程中,電場(chǎng)力先做正功,后做負(fù)功,則電勢(shì)能先減小后增大,故D錯(cuò)誤;
故選:B.
點(diǎn)評(píng) 考查點(diǎn)電荷的電場(chǎng)強(qiáng)度公式,掌握矢量的合成法則,注意電場(chǎng)力做功與電勢(shì)能的變化關(guān)系,理解牛頓第二定律與力的平行四邊形定則的綜合應(yīng)用
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A. | 物體速度變化越快,加速度就越大 | |
B. | 速度的變化量大,則加速度越大 | |
C. | 加速度越大,則速度也越大 | |
D. | 物體的加速度是負(fù)值,則物體一定減速 |
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A. | 撤去F時(shí),球B的加速度aB=0 | |
B. | 撤去F時(shí),木塊A的加速度aA<$\frac{F}{m}$ | |
C. | 撤去F時(shí),墻壁對(duì)球B的彈力FB=0 | |
D. | 撤去F時(shí),A對(duì)水平面的壓力小于(M+m)g |
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