精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
4.在电场方向水平向右的匀强电场中,一带电小球从A点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图所示.小球运动的轨迹上A、B两点在同一水平线上,M为轨迹的最高点.小球抛出时的动能为8.0J,在M点的动能为6.0J,不计空气的阻力.求:
(1)小球水平位移x1与x2的比值;
(2)小球从A点运动到B点的过程中最小动能Ekmin

分析 (1)小球在竖直方向上做竖直上抛运动,根据对称性可知从A点至M点和从M点至B点的时间t相等.小球在水平方向上做初速为零的匀加速运动,由运动学公式位移公式,运用比例法求出x1与x2之比;
(2)分别研究A到M和A到B水平方向的分运动,由运动学公式速度位移关系式求出小球到达B点的速度,即可得到动能EKB,根据速度的合成得到动能与时间的关系式,运用数学知识求极值,得到小球动能的最小值.

解答 解:(1)小球在竖直方向上做竖直上抛运动,根据对称性得知,从A点至M点和从M点至B点的时间t相等.
小球在水平方向上做初速为零的匀加速直线运动,设加速度为a,则x1=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
x2=$\frac{1}{2}$a(2t)2-$\frac{1}{2}$at2
 所以$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=$\frac{1}{3}$
(2)由题知,$\frac{1}{2}$m${v}_{A}^{2}$=8J,
得vA=$\frac{4}{\sqrt{m}}$
又竖直方向上,有vA=gt=$\frac{G}{m}t$,
所以$\frac{4}{\sqrt{m}}$=$\frac{G}{m}t$,①
$\frac{1}{2}$m${v}_{M}^{2}$=6J,
得vM=$\sqrt{\frac{12}{m}}$
在水平方向上,有 vM=at=$\frac{F}{m}$t,
则得$\sqrt{\frac{12}{m}}$=$\frac{F}{m}$t②
所以②:①得  $\frac{F}{G}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$  
则sinθ=$\sqrt{\frac{3}{7}}$   
则小球从A到B过程最小速度一定与等效G′垂直,即图P点,故
Ekmin=$\frac{1}{2}$mv${\;}_{min}^{2}$=$\frac{1}{2}m(vsinθ)^{2}$=$\frac{24}{7}$J           
答:(1)小球水平位移x1与x2的比值为1:3.
(2)小球从A点运动到B点的过程中最小动能Ekmin为$\frac{24}{7}$J.

点评 本题运用运动的合成和分解法处理,抓住竖直方向上运动的对称性得到时间关系是关键.对于第3题,也可以求出重力加速度与电场力加速度形成合加速度,当速度方向与合加速度方向垂直时速度最小,动能最小,再由运动学公式和牛顿第二定律结合求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.相隔很近的两根通电导线平行放置,通电电流的方向相反,电流的大小不相同.关于两通电导线之间的作用力,以下说法正确的是(  )
A.是相互吸引力B.是相互排斥力
C.电流大的导线受力大D.两根导线受的力一样大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下列说法正确的是(  )
A.布朗运动是悬浮在液体中的固体颗粒内分子的无规则热运动
B.内能不同的物体,它们分子热运动的平均分子动能可能相同
C.理想气体在等温膨胀过程中吸收的热量没有用来全部对外做功
D.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.轨道电子俘获(EC)是指原子核俘获了其核外内层轨道电子所发生的衰变,如钒(${\;}_{23}^{47}$V)俘获其K轨道电子后变成钛(${\;}_{22}^{47}$Ti),同时放出一个中微子υe,方程为${\;}_{23}^{47}$V+${\;}_{-1}^{0}$e→${\;}_{22}^{47}$Ti+υe
(1)关于上述轨道电子俘获,下列说法中正确的是A.
A.原子核内一个质子俘获电子转变为中子
B.原子核内一个中子俘获电子转变为质子
C.原子核俘获电子后核子数增加
D.原子核俘获电子后电荷数增加
(2)中微子在实验中很难探测,我国科学家王淦昌1942年首先提出可通过测量内俘获过程末态核(如${\;}_{22}^{47}$Ti)的反冲来间接证明中微子的存在,此方法简单有效,后来得到实验证实.若母核${\;}_{23}^{47}$V原来是静止的,${\;}_{22}^{47}$Ti质量为m,测得其速度为v,普朗克常量为h,则中微子动量大小为mv,物质波波长为$\frac{h}{mv}$
(3)发生轨道电子俘获后,在内轨道上留下一个空位由外层电子跃迁补充.设钛原子K
轨道电子的能级为E1,L轨道电子的能级为E2,E2>E1,离钛原子无穷远处能级为零.
①求当L轨道电子跃迁到K轨道时辐射光子的波长λ;
②当K轨道电子吸收了频率υ的光子后被电离为自由电子,求自由电子的动能EK

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示的传送带,其水平部分ab长度为2m,倾斜部分bc长度为4m,bc与水平面夹角为θ=37°,将一小物块A(可视为质点)轻轻放在传送带的a端,物块A与传送带之间的动摩擦因数μ=0.25.传送带沿图示方向以V=2m/s的速度匀速运动,若物块A始终未脱离皮带.试求小物块A从a端被传送到c端所用时间为多长?(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列做法中正确的是(  )
A.增大偏转磁场的磁感应强度B.增大加速电场的电场强度
C.增大D形金属盒的半径D.减小狭缝间的距离

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.甲、乙、丙三辆小车同时、同地出发做直线运动,他们的位移图象如图所示,下列说法中不正确的是(  )
A.乙车做匀速直线运动,甲、丙两车做变速直线运动
B.三车在10s时再次相遇
C.从出发到再次相遇,三车的平均速度不相等
D.从出发后到再次相遇前,甲车一直行驶在乙车的前面,丙车一直行驶在乙车的后面

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,在光滑绝缘水平面上有一半径为R的圆,AB是一条直径,空间有匀强电场场强大小为E,方向与水平面平行.在圆上A点有一发射器,以相同的动能平行于水平面沿不同方向发射带电量为+q的小球,小球会经过圆周上不同的点,在这些点中,经过C点的小球的动能最大.由于发射时刻不同时,小球间无相互作用.且∠α=30°,下列说法正确的是(  )
A.电场的方向与AC间的夹角为90°
B.电场的方向与AC间的夹角为60°
C.小球在A点垂直电场方向发射,恰能落到C点,则初动能为$\frac{1}{8}$qER
D.小球在A点垂直电场方向发射,恰能落到C点,则初动能为$\frac{1}{4}$qER

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,一木板B放在水平地面上,木块A放在B的上面,A的右端通过轻质弹簧秤固定在直立的墙壁上.用F向左拉动B,使它以速度v运动,这时弹簧秤的示数为T.下面说法正确的是(  )
A.木块A受到的滑动摩擦力的大小等于T
B.地面受到的滑动摩擦力的大小等于T
C.若木板以2v的速度运动,木块A受到的摩擦力大小等于2T
D.若2F的力作用在木板上,木块A所受摩擦力的大小等于T

查看答案和解析>>

同步练习册答案