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3.如图所示,电荷量均为+q、质量分别为m和2m的小球A和B,中间连接质量不计的绝缘细线,在竖直方向的匀强电场中以速度v0匀速上升.重力加速度为g,某时刻细绳断开(不考虑电荷间的库仑力作用),求:
(1)细线断开后,A,B两球的加速度的大小和方向;
(2)从细线断开至B球速度为零的过程中,A球的机械能增量.

分析 (1)根据受力平衡条件,可确定电场强度;再由牛顿第二定律,即可求解;
(2)根据运动学公式,及电场力做功导致系统的机械能减小,即可求解.

解答 解:(1)设电场强度为E,把小球A、B看作一个系统,由于绳未断前作匀速运动,则有:
2qE=3mg
得:E=$\frac{3mg}{2q}$
绳断后,根据牛顿第二定律:
对A:qE-mg=ma1
得:a1=$\frac{1}{2}$g,方向竖直直向上
对B:2mg-qE=2ma2
得:a2=$\frac{1}{4}$g,方向竖直直向下 
(2)B球:0=v0-a2t
A球:h=v0t+$\frac{1}{2}$a1t2   
△E=qEh
得△E=12mv02
答:(1)细绳断开后,A的加速度的大小$\frac{1}{2}$g,方向竖直直向上,B球加速度大小是$\frac{1}{4}$g,方向竖直直向下
(2)自绳断开至B球速度为零的过程中,A球机械能增量是12mv02

点评 考查平衡条件、牛顿第二定律、动量守恒定律及运动学公式的应用,掌握机械能守恒条件,理解除重力之外的力做功导致机械能变化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.小船在静水中速度是v,今小船要渡过一河流,小河由于突发大水,河水流速加快(但渡河宽度不变),则与平时水流平缓时相比,最短渡河时间将(  )
A.增大B.减少C.不变D.不能判定

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14.如图,两根相距L=1m电阻不计的平行光滑金属导轨水平放置,导轨足够长,其一端接有一电阻R=2Ω,导轨处在磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向里.一根质量m=0.2kg、电阻r=0.5Ω的金属棒置于导轨最左端,并与导轨垂直放置.有两种情况可以让棒在导轨上作匀变速运动:
(1)给棒施加一个水平向右的随时间变化的力F,可以让棒从静止开始向右以加速度a=1m/s2作匀加速运动.
(2)将轨道左端的定值电阻换成一个随时间变化的电阻R0,再给棒一个水平向右初速度v0=6m/s,可以使棒向右以加速度a=-1m/s2匀减速运动一段时间.
则上述两种情况所描述的变力F或变化的电阻R0满足的方程是(  )
A.F=0.1t+0.2(N)       R0=7-1.25t(Ω)
B.F=0.1t-0.2(N)       R0=7+2.5t(Ω)
C.F=0.125t+0.2(N)     R0=7.5-1.25t(Ω)
D.F=0.125t-0.2(N)     R0=7.5+1.25t(Ω)

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11.质量为m的小球(视为质点)从某液面上方一定高度处由静止释放,进人液体后受到的阻力与其速率成正比.小球在整个运动过程中的速率随时间变化的规律如图所示,取重力加速度为g.则下列分析中正确的是(  )
A.小球在液体中先做匀减速运动后做匀速运动
B.小球在液体中受到的阻力与其速率的比值为$\frac{mg}{{v}_{1}}$
C.小球进入液体瞬间的加速度大小为$\frac{{v}_{1}-{v}_{2}}{{v}_{2}}$g
D.小球在t1-t2时间内的平均速度大于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$

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18.如图所示,实线为一簇未标明方向的点电荷Q周围的电场线,若带电粒子q(|Q|远大于|q|)由a运动到b,电场力做正功;粒子在a、b两点所受电场力分别为Fa、Fb,则下列判断正确的是(  )
A.若Q为正电荷,则q带正电,Fa>FbB.若Q为正电荷,则q带负电,Fa<Fb
C.若Q为负电荷,则q带正电,Fa>FbD.若Q为负电荷,则q带负电,Fa<Fb

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8.一条足够长的浅色水平传送带自左向右匀速运行.现将一块木炭无初速度地放在传送带的最左端,木炭在传送带上将会留下一段黑色的痕迹.下列说法正确的是(  )
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15.如图所示,有一正方体空间ABCDEFGH,则下面说法不正确的是(  )
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C.若只在A、E两点处放置等量异种点电荷,则C、G两点的电势相等
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12.如图甲为一火灾报警系统.其中R0为定值电阻,R为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小.理想变压器原线圈输出电压如图乙所示,则下列说法正确的是(  )
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13.在水平赛道上高速行驶的赛车,转弯时后轮突然脱离了赛车,关于脱离了赛车的后轮的运动情况,以下说法正确的是(  )
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