分析 (1)对整体应用动能定理求解小车向右运动的最大距离;B球电势能的变化量由电场力做功与电势能变化的关系求解;
(2)小车先减速后减速,由运动学公式求解A球从开始运动至刚离开电场所用的时间.
解答 解:(1)假设A球已经出了电场,B球向右运动的距离为X,则由全程的动能定理有:
E×2q×2l-E×3q×(X-l)=0
解得:X=$\frac{7}{3}l$,
结合题意分析可知,原假设正确,故有:X=$\frac{7}{3}l$
电场力对B球做的负功为:W=-3Eq(X-l)=-4Eql
由功能关系可得,B球电势能增加了4Eql
(2)在B球进入电场前,系统的匀加速运动,加速度为:a1=$\frac{2Eq}{m}$…①
前进的距离为:x1=2l-l=l…②
设时间为t1,由运动学公式可得:x1=$\frac{1}{2}$a1t${\;}_{1}^{2}$…③
在B球进入电场后,系统的匀减速运动,规定初速度方向为正,加速度为:a2=$\frac{2Eq-3Eq}{m}$…④
设B进入电场到A离开电场的时间为t2,由运动学公式可得,x2=v0t2-$\frac{1}{2}$a2t${\;}_{2}^{2}$…⑤
其中,v0=a1t1…⑥
x2=3l-2l=l…⑦
A球从开始运动至刚离开电场所用的时间为:t=t1+t2…⑧
由①~⑧可得,t=(3-$\sqrt{6}$)$\sqrt{\frac{ml}{Eq}}$
答:(1)小车向右运动的最大距离为$\frac{7}{3}l$;此过程中B球电势能增加了4Eql.
(2)A球从开始运动至刚离开电场所用的时间为(3-$\sqrt{6}$)$\sqrt{\frac{ml}{Eq}}$.
点评 本题重点考查了电场力做功与电势能变化的关系以及动能定理的应用,动能定理在解决不牵扯时间和加速度的运动学问题时为首选,要能够熟练应用.对于求解时间和加速度的运动学问题,必须采用牛顿第二定律和运动学公式,此时往往分段研究,运算量偏大.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体做初速度为零的匀加速直线运动 | |
B. | 在0~5s内物体运动的加速度大小为6 m/s2 | |
C. | 在0~5s内物体运动的加速度大小为4m/s2 | |
D. | 在0~5s内物体运动的位移大小为100m |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 油滴做匀加速直线运动 | |
B. | 油滴达到极板上的运动时间增加 | |
C. | 油滴仍打到右极板上相同的位置 | |
D. | 运动打到右极板上的位置比原来下降 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只将滑片P顺时针旋转,电压表的示数变大 | |
B. | 只将滑片P逆时针旋转,电流表的示数变大 | |
C. | 只将滑片Q向上移动,电压表的示数变小 | |
D. | 只将滑片Q向下移动,电流表的示数变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 原线圈两端电压的峰值为220V | B. | 原线圈中通过的电流为5A | ||
C. | 副线圈中通过的电流为0.5A | D. | 负载电阻R消耗的电功率为11W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 变压器原副线圈的匝数比为$\sqrt{\frac{r}{R}}$ | |
B. | 变压器原副线圈的匝数比为$\sqrt{\frac{R}{r}}$ | |
C. | 负载R上消耗的电功率最大值是$\frac{{e}^{2}}{2r}$ | |
D. | 负载R上消耗的电功率最大值是$\frac{{e}^{2}}{r}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电压表的示数为110V | B. | 原线圈输入功率为880W | ||
C. | 原线圈中交变电压的频率为50Hz | D. | 电压表的示数为u=220$\sqrt{2}$sin(100πt) |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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