分析 小球沿细管滑到最低点B过程中,只有重力做功,小球的机械能守恒.小球到达B点时对管壁恰好无压力,则由重力和静电力的合力提供向心力,根据机械能守恒定律求出小球到达B点时的速度,由牛顿第二定律求出静电力的大小,由库仑定律求得电量Q.
解答 解:小球到达B点时对管壁恰好无压力,则由重力和静电力的合力提供向心力,故静电力必定为引力,两电荷的电性相反,故放于圆心处的电荷带负电;
由牛顿第二定律得,F-mg=$\frac{{mv}^{2}}{R}$①
F=$\frac{kQq}{{R}^{2}}$②
从释放到最低点,由动能定理得,mgR=$\frac{1}{2}$mv2③
联立①②③得,Q=$\frac{{3mgR}^{2}}{kq}$
故答案为:负;$\frac{{3mgR}^{2}}{kq}$.
点评 本题是机械能守恒定律和牛顿第二定律的综合应用.对于圆周运动,常常不单独出题,会和动能定理、机械能守恒结合应用
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁通量最大,磁通量的变化率最小,感应电动势最小 | |
B. | 磁通量最大,磁通量的变化率最大,感应电动势最大 | |
C. | 磁通量为零,磁通量的变化率最大,感应电动势最大 | |
D. | 磁通量为零,磁通量的变化率最小,感应电动势最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两物体的加速度相同 | |
B. | 传送带对两物体做功相等 | |
C. | 乙在传送带上滑行系统产生的热量与甲在传送带上滑行系统产生的热量相等 | |
D. | 传送带克服摩擦力做的功相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 如果v0不同,该战士落到雪坡时的位置不同,速度方向相同 | |
B. | 如果v0不同,该战士落到雪坡时的位置不同,但空中运动时间相同 | |
C. | 该战士刚要落到雪坡上时的速度大小是$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$ | |
D. | 该战士在空中经历的时间是$\frac{{v}_{0}tanθ}{g}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | ${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n是轻核聚变 | |
B. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{140}$Xe+${\;}_{38}^{94}$Sr+2${\;}_{0}^{1}$n是重核裂变 | |
C. | ${\;}_{88}^{226}$Ra→${\;}_{86}^{222}$Rn+${\;}_{2}^{4}$He是α衰变 | |
D. | ${\;}_{11}^{24}$Na→${\;}_{12}^{24}$Mg+${\;}_{-1}^{0}$e是核裂变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A球到达最低点时速度为零 | |
B. | A球机械能减少,B球机械能守恒 | |
C. | B球向左摆动所能达到的最高位置等于A球开始运动时的高度 | |
D. | 当支架从左向右返回摆动时,A球一定能回到起始高度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿通过实验精确测定了引力常量 | |
B. | 牛顿最终给出了在科学上具有划时代意义的万有引力定律 | |
C. | 牛顿建立的经典力学适用于宏观、高速、强引力场 | |
D. | 牛顿建立了狭义相对论,把物理学推进到高速领域 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小石块被竖直向上抛出后在空中运动的过程 | |
B. | 木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程 | |
C. | 人乘电梯匀速上升的过程 | |
D. | 子弹射穿木块的过程 |
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