A. | 带电环与左极板相距最近时的速度V=$\frac{m{v}_{0}}{M}$ | |
B. | 此过程中电容器移动的距离x=$\frac{md}{2(M+m)}$ | |
C. | 此过程屮电势能的变化量Ep=$\frac{mM{{v}_{0}}^{2}}{2(M+m)}$ | |
D. | 带电环减少的动能大于电容器增加的动能 |
分析 A、带电环与极板间相距最近时两者速度相等,选取带电环与电容器构成的系统作为研究对象,根据动量守恒定律,即可求出带电环与左极扳相距最近时的速度大小;
B、结合运动学公式求解电容器移动的距离;
CD、在此过程,系统中,带电小环动能减少,电势能增加,同时电容器等的动能增加,系统中减少的动能全部转化为电势能.
解答 解:A、带电环进入电容器后在电场力的作用下做初速度为v0的匀减速直线运动,而电容器则在电场力的作用下做匀加速直线运动,当它们的速度相等时,带电环与电容器的左极板相距最近,由系统动量守恒定律可得:mv0=(M+m)V
解得:V=$\frac{m{v}_{0}}{M+m}$,故A错误;
B、该过程中电容器向左做匀加速直线运动根据运动学基本公式得:$\frac{v}{2}$t=s,
环向左做匀减速直线运动,由公式得:$\frac{v+{v}_{0}}{2}$t=s′
根据位移关系有s′-s=$\frac{d}{2}$,
解得:s=$\frac{mg}{2(m+M)}$,故B正确;
C、在此过程,系统中,因电场力做负功,导致带电小环动能减少,电势能增加,同时电容器等的动能增加,系统中减少的动能全部转化为电势能.
所以:EP=$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$(m+M)v2;
联立得:EP=$\frac{mM{{v}_{0}}^{2}}{2(M+m)}$,故C正确;
D、在此过程,系统中,因电场力做负功,导致带电小环动能减少,电势能增加,从而导致电环减少的动能大于电容器增加的动能,故D正确;
故选:BCD.
点评 考查动量守恒定律与动能定理的应用,注意动量守恒定律的守恒条件与方向性,并掌握动能定理的功的正负.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在m1从A点运动到C点的过程中,m1与m2组成的系统机械能守恒 | |
B. | 当m1运动到C点时,m1的速率是m2速率的$\frac{\sqrt{2}}{2}$倍 | |
C. | m1不可能沿碗面上升到B点 | |
D. | m2沿斜面上滑过程中,地面对斜面的支持力始终保持恒定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 玻尔理论的假设之一是原子能量的量子化 | |
B. | β衰变现象说明电子是原子核的组成部分 | |
C. | 放射性元素的半衰期随温度的升高而变短 | |
D. | 比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体带电一定具有多余的电子 | |
B. | 有一种电荷既与正电荷相斥,又与负电荷相斥 | |
C. | 不论是摩擦起电还是感应起电,都是电荷的转移 | |
D. | 元电荷实质就是电子(或质子)本身 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力越大 | |
B. | 轨道半径不变,滑块的质量越大,滑块动能越大,对轨道的压力越小 | |
C. | 轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力与半径无关 | |
D. | 轨道半径不变,滑块的质量越大,滑块动能越大,对轨道的压力不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该卫星的发射速度必定大于11.2km/s | |
B. | 卫星在轨道上运行不受重力 | |
C. | 在轨道I上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度 | |
D. | 在Q点卫星在轨道I的加速度大于在轨道II的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2倍 | B. | 2.5倍 | C. | 3倍 | D. | 3.5倍 |
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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. | 1:3 | B. | 3:1 | C. | 1:1 | D. | 1:2 |
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