A. | 当匀强电场的电场强度大小E=$\frac{mg}{q}$时,带电小球在半圆形轨道内做匀速圆周运动 | |
B. | 当匀强电场的电场强度大小E≤$\frac{mg(H+R)}{qR}$时,带电小球能沿轨道到达最低点 | |
C. | 当匀强电场的电场强度大小E≤$\frac{mg(H+R)}{3qR}$时,带电小球能沿轨道到达最低点 | |
D. | 将电容器的下极板向下移动一小段距离,则带电小球到达最低点C时的速率增大 |
分析 当小球的重力与电场力平衡,小球进入轨道,靠弹力提供向心力,做匀速圆周运动.分析在最低点小球的受力情况,根据动能定律,圆周运动的条件,求解最小电场强度;电容器极板间距离的增大,电场强度不变.
解答 解:A、当小球的重力与电场力平衡,小球进入轨道,靠弹力提供向心力,做匀速圆周运动.即mg=Eq,E=$\frac{mg}{q}$,故A正确;
BC、设小球到达最低点的最小速度为v,则有qE-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,由动能定理得,mg(R+H)-qER=$\frac{1}{2}\\;\\;\$mv2-0,解得电场强度的最小值E=$\frac{mg(2H+3R)}{3qR}$,故C正确,B错误;
D、将电容器的下极板向下移动一小段距离,Q不变,E不变,小球的受力不变,故达到C点的速率不变;故D错误;
故选:AC
点评 本题考查了带电小球在电场和重力场中的运动,综合运用了动能定理、牛顿第二定律等知识,综合性强,对学生的能力要求较高.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 此时小球的加速度大小为30m/s2 | |
B. | 小球到达最高点时杆的弹力沿斜面向上 | |
C. | 若增大v0,到达最高点时杆子对小球的弹力一定增大 | |
D. | 若增大v0,到达最高点时杆子对小球的弹力可能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运动员打开降落伞前,其机械能保持不变 | |
B. | 整个下落过程,运动员克服阻力做功1.5kJ | |
C. | 运动员在前60s内的平均速度大小为13.75m/s | |
D. | 打开降落伞的瞬间,运动员加速度大小为40m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 汽车所受到的阻力 | B. | 汽车运动到最大速度所需的时间 | ||
C. | 汽车的功率 | D. | 汽车行驶的最大速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 轻绳的长度为$\frac{2a}{b}$ | B. | 小球所带电荷量为$\frac{b+mg}{E}$ | ||
C. | 小球在最高点的最小速度为$\sqrt{\frac{2a}{m}}$ | D. | 小球在最高点的最小速度为$\sqrt{\frac{5a}{m}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 5:1 | B. | 1:5 | C. | 25:1 | D. | 1:1. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 三种粒子从B板运动到荧光屏经历的时间相同 | |
B. | 三种粒子打到荧光屏上的位置相同 | |
C. | 经过偏转电场,这三种粒子将分成三股粒子束 | |
D. | 偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1:1:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
代表符号 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
刻度数值/cm | 1.70 | 3.40 | 5.10 | 8.60 | 10.3 | 12.1 |
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