分析 (1)乙球在释放瞬间竖直方向受力平衡,水平方向受到甲的静电斥力和F,根据牛顿第二定律求出其加速度大小.
(2)乙向左先做加速运动后做减速运动,当所受的甲的静电斥力和F大小相等时,乙球的速度最大,可求出两球间的距离.
解答 解:(1)根据牛顿第二定律得:ma=$\frac{kQq}{{{l}_{0}}^{2}}$-F,
又F=$\frac{kQq}{{{4l}_{0}}^{2}}$
可解得:a=$\frac{3kQq}{{{4l}_{0}}^{2}}$
(2)当乙球所受的甲的静电斥力和F大小相等时,乙球的速度最大,
F=$\frac{kQq}{{{4l}_{0}}^{2}}=\frac{kQq}{{x}^{2}}$
可解得:x=2l0
答:(1)求乙球在释放瞬间的加速度大小$\frac{3kQq}{{{4l}_{0}}^{2}}$;
(2)求乙球的速度最大时两个电荷间的距离2l0.
点评 本题是牛顿第二定律、动能定理的综合,根据乙球的受力情况,分析其运动情况是解题的基础.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 粒子的电荷量变为原来的$\frac{1}{2}$ | B. | 两板间电压减为原来的$\frac{1}{2}$ | ||
C. | 两板间距离变为原来的4倍 | D. | 两板间距离变为原来的2倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 火星探测器匀速飞行的向心加速度约为$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}r}{{t}^{2}}$ | |
B. | 火星探测器匀速飞行的速度约为$\frac{2πNR}{t}$ | |
C. | 火星探测器的质量为$\frac{4π{N}^{2}{r}^{3}}{g{R}^{2}{t}^{2}}$ | |
D. | 火星的平均密度为$\frac{3π{N}^{2}}{G{t}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两物体两次相遇的时刻是2 s末和6 s末 | |
B. | 4 s后甲在乙后面 | |
C. | 两物体相距最远的时刻是2 s末 | |
D. | 乙物体先向前运动2 s,随后向后运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点就是指很小的物体 | |
B. | 任何静止的物体都可以视为质点 | |
C. | 在平直高速公路上行驶的汽车,可视为质点 | |
D. | 体操运动员在做单臂大回环时,可视为质点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 单摆在周期性外力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长无关 | |
B. | “闻其声而不见其人”现象说明遇到同样障碍物时声波比可见光容易发生衍射 | |
C. | 用超声波被血流反射回来其频率发生变化可测血流速度,这是利用多普勒效应 | |
D. | 在双缝干涉实验中,用紫光代替黄光作为入射光可增大干涉条纹的间距 | |
E. | 机械波和电磁波都可以在真空中传播 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体所带的电荷量是任意实数 | |
B. | 物体所带电荷量的最小值是1.6×10-19 C | |
C. | 元电荷就是电子或质子 | |
D. | 凡试探电荷都是点电荷,凡点电荷都能作试探电荷 |
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