A. | 小球所受电场力的大小是4mg | |
B. | 小球回到A点时的动能是mg2t2 | |
C. | 从A点到最低点的距离是$\frac{2}{3}g{t^2}$ | |
D. | 从A点到最低点,小球的电势能增加了mg2t2 |
分析 分析小球的运动过程,根据运动学公式求出在电场中的加速度.
根据牛顿第二定律求出电场力与重力的关系.
根据运动学公式求出小球回到A点的速度,由动能公式求回到A点的动能.
根据运动学公式求出小球从A点到最低点的距离.
从A点到最低点过程中,电势能增加量等于克服电场力做的功;.
解答 解:A、小球先做自由下落,然后受电场力和重力向下做匀减速到速度为0,再向上做匀加速回到A点.
设加上电场后小球的加速度大小为a,规定向下为正方向.
整个过程中小球的位移为0,运用运动学公式:
$\frac{1}{2}$gt2+gt×t-$\frac{1}{2}$at2=0
解得a=3g,
根据牛顿第二定律:F合=F电-mg=ma
所以电场力是重力的4倍为4mg,故A正确;
B、ts末的速度${v}_{1}^{\;}=gt$
加电场后,返回A点的速度${v}_{A}^{\;}={v}_{1}^{\;}+at=gt-3gt=-2gt$
小球回到A点时的动能是${E}_{k}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}=\frac{1}{2}m(-2gt)_{\;}^{2}=2m{g}_{\;}^{2}{t}_{\;}^{2}$,故B错误;
C、从A点自由下落的高度${h}_{1}^{\;}=\frac{1}{2}g{t}_{\;}^{2}$
自由落体的末速度${v}_{1}^{\;}=gt$
匀减速下降的高度${h}_{2}^{\;}=\frac{{v}_{1}^{2}}{2a}=\frac{(gt)_{\;}^{2}}{2×3g}=\frac{1}{6}g{t}_{\;}^{2}$
小球从A点到最低点的距离$h={h}_{1}^{\;}+{h}_{2}^{\;}=\frac{1}{2}g{t}_{\;}^{2}+\frac{1}{6}g{t}_{\;}^{2}=\frac{2}{3}g{t}_{\;}^{2}$,故C正确;
D、从A到最低点小球电势能增加量等于克服电场力做的功$△{E}_{P}^{\;}=F{h}_{2}^{\;}=4mg×\frac{1}{6}g{t}_{\;}^{2}$=$\frac{2}{3}m{g}_{\;}^{2}{t}_{\;}^{2}$,故D错误;
故选:AC
点评 本题主要考查了做功与能量变化关系的应用.要能够分析小球的运动过程,明确题目中要研究的过程解决问题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | “人造太阳”的核反应方程是${\;}_1^2H+{\;}_1^3H→{\;}_2^4He+{\;}_0^1n$ | |
B. | “人造太阳”的核反应方程是${\;}_{92}^{235}U+{\;}_0^1n→{\;}_{56}^{141}Ba+{\;}_{36}^{92}Kr+3{\;}_0^1n$ | |
C. | “人造太阳”释放的能量大小计算公式是△E=△mc2 | |
D. | 该核反应后的核子比结合能减小,释放大量核能 |
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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:选择题
A. | $\frac{5}{6}$v | B. | $\frac{5}{8}$v | C. | $\frac{5}{6}$$\sqrt{3}$v | D. | $\frac{5}{8}$$\sqrt{3}$v |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点一定是体积、质量极小的物体 | |
B. | 计算火车过桥时所用的时间,火车可看成质点 | |
C. | 虽然地球很大,且有自转,研究地球公转时仍可看作质点 | |
D. | 研究自行车车轮的转动时车轮可看作质点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 斜面体对物体的作用力减小 | B. | 斜面体对物体的作用力增加 | ||
C. | 水平面对斜面体的支持力不变 | D. | 水平面对斜面体的摩擦力减小 |
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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:选择题
A. | 如果电流大小随时间做周期性变化,则一定是交变电流 | |
B. | 直流电的大小和方向一定不变 | |
C. | 交变电流一定是按正弦规律变化的 | |
D. | 交变电流的最大特征就是电流的方向随时间做周期性的变化 |
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