A. | 在点电荷-Q形成的电场中,A、B两点间的电势差为$\frac{2μmgL+m{v}_{m}^{2}}{2q}$ | |
B. | 在小金属块由A向C运动的过程中,电势能先增大后减小 | |
C. | OB间的距离为$\sqrt{\frac{kQq}{μmg}}$ | |
D. | 从B到C的过程中,小金属块的动能全部转化为电势能 |
分析 金属块B点时速度最大,说明A到B过程,金属块做加速运动,B到C过程做减速运动,在B点金属块所受的滑动摩擦力与库仑力平衡.电场力做正功,电势能减小.根据库仑定律知,距离增大,库仑力减小,由牛顿第二定律分析加速度的变化情况.根据动能定理求解A、B两点的电势差
解答 解:A、滑块从A到B过程,由动能定理得:-qUAB-μmgL=$\frac{1}{2}$mv2-0,
得A、B两点间的电势差 UAB=-$\frac{2μmgL+m{v}_{m}^{2}}{2q}$.故A错误.
B、小金属块由A点向C点运动的过程中,电场力一直做正功,电势能一直减小.故B错误
C、由题意知,A到B过程,金属块做加速运动,B到C过程做减速运动,在B点金属块所受的滑动摩擦力与库仑力平衡,则有 μmg=k$\frac{Qq}{{r}^{2}}$,得r=$\sqrt{\frac{kQq}{μmg}}$.故C正确.
D、从B到C的过程中,小金属块减小的动能和电势能全部转化为内能,故D错误;
故选:C
点评 本题的突破口是“B点速度最大”,分析金属块的运动情况,来分析其受力情况,由牛顿第二定律分析加速度的变化情况,根据动能定理求解电势差.
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A. | N1始终减小,N2始终减小 | B. | N1始终增大,N2始终增大 | ||
C. | N1先增大后减小,N2始终减小 | D. | N1终减小,N2先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “质点”的概念 | B. | 合力与分力的关系 | ||
C. | “瞬时速度”的概念 | D. | 研究加速度与合力、质量的关系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$=$\frac{\sqrt{3}}{1}$ | B. | $\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$ | C. | $\frac{{F}_{NA}}{{F}_{NB}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$ | D. | $\frac{{F}_{NA}}{{F}_{NB}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 此时x=1.25m处的质点正在做加速度减小的加速度运动 | |
B. | x=0.7m处的质点比x=0.6m处的质点先运动到波峰的位置 | |
C. | x=0处的质点再经过0.05s时间可运动到波峰位置 | |
D. | x=0.3m处的质点再经过0.08s可运动至波峰位置 | |
E. | x=1m处的质点在做简谐运动,其振动方程为y=0.4sin(10πt)(m) |
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A. | 使带电粒子的电性相反 | B. | 适当增大金属板间的距离 | ||
C. | 适当增加金属板间的磁感应强度 | D. | 适当增大金属板间的电压 |
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