分析 (1)在释放P之前,由库仑定律求出B球所受的库仑力.释放P之后,在库仑力的作用下BP共同开始运动,先求出整体的加速度,再由滑块,由牛顿第二定律求小球B给它的作用力.
(2)分离这一瞬间,BP之间的弹力为零,但小球B仍具有和P共同的加速度,根据牛顿第二定律和库仑定律求得此时B与A间的距离.由几何关系得到P运动的位移,由运动学公式求解分离时的速度.
解答 解:(1)在释放P之前,对小球B受力分析可知:${N_1}=k\frac{{{q_1}{q_2}}}{d^2}$
释放P之后,在库仑力的作用下BP共同开始运动,它们共同的加速度为:${a^'}=k\frac{{{q_1}{q_2}}}{{{d^2}(m+M)}}$
则,)受到的小球B给它的作用力为:${N_2}=M{a^'}=k\frac{{{q_1}{q_2}M}}{{{d^2}(m+M)}}$
(2)假设两者要分离时A、B两小球相距L,分离这一瞬间,BP之间的弹力为零,小球B具有和P共同的加速度a,此时小球B仅受到小球A给它的库仑力.
则:$a=k\frac{{{q_1}{q_2}}}{{{L^2}m}}$得:$L=\sqrt{\frac{{k{q_1}{q_2}}}{ma}}$
故滑块P共运动了:$s=L-d=\sqrt{\frac{{k{q_1}{q_2}}}{ma}}-d$
由匀加速运动学公式v2=2as可得:$v=\sqrt{2a({\sqrt{\frac{{k{q_1}{q_2}}}{ma}-d}})}$.
答:(1)释放前、后小球B与滑块P间的作用力分别为k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{d}^{2}}$和k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}M}{{d}^{2}(m+M)}$.
(2)小球B与滑块P分离时的速度是$\sqrt{2a(\sqrt{\frac{k{q}_{1}{q}_{2}}{ma}-d})}$.
点评 本题是牛顿第二定律和库仑定律的综合应用,关键要灵活选择研究对象,运用隔离法和整体法解答,比较简便.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | r=r0时分子间引力和斥力都等于零 | |
B. | 2r0>r>r0时,分子间只有引力而无斥力 | |
C. | r由2r0逐渐减小到小于r0的过程中,分子间的引力先增大后减小 | |
D. | r由10r0逐渐减小到r0的过程中,分子间的合力先增大后减小 |
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A. | 该电荷电势能ε增加了 | B. | 该电荷带负电,将向上方运动 | ||
C. | 原来电荷所在的P点的电势将减小 | D. | 电容器的带电量减小了 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 木块a与铁块b间一定存在摩擦力 | |
B. | 木块与竖直墙面间一定不存在水平弹力 | |
C. | 木块与竖直墙面间一定不存在摩擦力 | |
D. | 竖直向上的作用力F大小一定等于铁块与木块的重力之和 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A点场强一定大于B点场强 | |
B. | 在B点静止释放一个电子,将一定向A点运动 | |
C. | 这点电荷一定带正电 | |
D. | 负电荷放在B点的电势能比放在A点的电势能小 |
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