分析 (1)根据点电荷的场强公式,结合场强的叠加求出AB两处点电荷在c点产生的场强大小.
(2)带电物块从C点运动到D点的过程中,先加速后减速.电场力做功为零,根据动能定理求出阻力的大小.
(3)对C到O的过程运用动能定理求出电场力做功,对全过程运用动能定理,求出总路程.
解答 解:(1)设两个正点电荷在电场中C点的场强分别为E1和E2,在C点的合场强为EC
${E_1}=\frac{kQ}{{{{(\frac{L}{2})}^2}}}$
${E_2}=\frac{kQ}{{{{(\frac{3L}{2})}^2}}}$
则EC=E1-E2
解得:${E_C}=\frac{32kQ}{{9{L^2}}}$.
(2)带电物块从C点运动到D点的过程中,先加速后减速.AB连线上对称点φC=φD,电场力对带电物块做功为零.设物块受到的阻力为f,
由动能定理有:$-fL=0-\frac{1}{2}mv_0^2$
解得:$f=\frac{1}{2L}mv_0^2$
(3)设带电物块从C到O点电场力做功为W电,根据动能定理得:${W_电}-f•\frac{L}{2}=n\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}mv_0^2$
解得:${W_电}=\frac{mv_0^2}{4}(2n-1)$
设带电物块在电场中运动的总路程为S,由动能定理有:${W}_{电}-fs=0-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
解得:s=(n+0.5)L
答:(1)AB两处的点电荷在c点产生的电场强度的大小为$\frac{32kQ}{9{L}^{2}}$;
(2)物块在运动中受到的阻力的大小为$\frac{1}{2L}m{{v}_{0}}^{2}$;
(3)带电物块在电场中运动的总路程为(n+0.5)L.
点评 本题考查了动能定理的应用,分析清楚电荷的运动过程,应用动能定理、点电荷的场强公式与场的叠加原理即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块速度从0增大到v的过程中,其加速度为g(sinθ+μcosθ) | |
B. | 物块速度从0增大到v的过程中,传送带对物体的摩擦力做负功 | |
C. | 当速度增大到v后,加速度一定为0 | |
D. | 当速度增大到v后,物体的机械能一定开始减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | “天宫一号”的向心加速最大 | B. | 同步通信卫星的角速度最大 | ||
C. | 随地球自转物体线速度最小 | D. | “天宫一号”的速度大于7.9km/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
m/kg | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
v/m•s-1 | 1.000 | 0.707 | 0.577 | 0.500 | 0.447 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 光子a的能量大于光子b的能量 | |
B. | 光子a的波长小于光子b的波长 | |
C. | b光比a光更容易发生衍射现象 | |
D. | 在同种介质中,a光子的传播速度大于b光子的传播速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若波速为10m/s,波向右传播 | |
B. | 若波速为30m/s,波向右传播 | |
C. | t=0.1s时,x2=2m处的质点一定在波峰位置 | |
D. | 在波的传播过程中x1=1m处的质点在波峰时,x2=2m处的质点肯定在波谷 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 玻尔的原子模型能够很好的解释氦原子的光谱现象 | |
B. | 普朗克借助于能量子假说,完美的解释了黑体辐射规律,破除了“能量连续变化”的传统观念 | |
C. | 康普顿效应深入揭示了光的波动性 | |
D. | 汤姆孙通过对阴极射线的研究提出原子的核式结构模型 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 场强方向一直不变 | B. | 电势一直减小 | ||
C. | 所受电场力一直增大 | D. | 电势能先增大后减小 |
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