A. | 整个过程中小球电势能减少了1.5mg2t2 | |
B. | 从A点到最低点小球重力势能减少了mg2t2 | |
C. | 从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了mg2t2 | |
D. | 整个过程中机械能的增量为2mg2t2 |
分析 分析小球的运动情况:小球先做自由落体运动,加上匀强电场后小球先向下做匀减速运动,后向上做匀加速运动.由运动学公式求出t秒末速度大小,加上电场后小球运动,看成一种匀减速运动,自由落体运动的位移与这个匀减速运动的位移大小相等、方向相反,根据牛顿第二定律和运动学公式结合求电场强度,由W=qEd求得电场力做功,即可得到电势能的变化.由动能定理得求出A点到最低点的高度,得到重力势能的减小量.
解答 解:A、D,小球先做自由落体运动,后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反.
设电场强度大小为E,加电场后小球的加速度大小为a,取竖直向下方向为正方向,则
由$\frac{1}{2}$gt2=-(vt-$\frac{1}{2}$at2)
又v=gt
解得 a=3g.
由牛顿第二定律得
a=$\frac{qE-mg}{m}$,联立解得,qE=4mg
则小球电势能减少为△?=qE•$\frac{1}{2}$gt2=2mg2t2.
根据功能关系可知,机械能的增量为2mg2t2.故A错误,D正确.
B、设从A点到最低点的高度为h,根据动能定理得
mgh-qE(h-$\frac{1}{2}$gt2)=0
解得,h=$\frac{2}{3}$gt2
故从A点到最低点小球重力势能减少了△Ep=mgh=$\frac{2m{g}^{2}{t}^{2}}{3}$.故B错误.
C、从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了△Ek=$\frac{1}{2}$m(gt)2.故C错误.
故选:D
点评 本题首先要分析小球的运动过程,采用整体法研究匀减速运动过程,抓住两个过程之间的联系:位移大小相等、方向相反,运用牛顿第二定律、运动学规律和动能定理结合进行研究.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 不管光源与观察者是否存在相对运动,观察者观察到的光速是不变的 | |
B. | 水面上的油膜呈现彩色是光的干涉现象 | |
C. | 在光导纤维束内传送图象是利用光的色散现象 | |
D. | 声源向静止的观察者运动,观察者接收到的频率小于声源的频率 | |
E. | 未见其人先闻其声,是因为声波波长较长,容易发生衍射现象 |
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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:选择题
A. | 一直增大 | B. | 一直减小 | C. | 先减小,后增大 | D. | 先增大,后减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该行星的质量为$\frac{{N}^{3}{T}^{4}}{16G{P}^{4}{m}^{3}}$ | B. | 该行星的半径为$\frac{4{π}^{2}N{T}^{2}}{m}$ | ||
C. | 该行星的密度为$\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | D. | 该行星的第一宇宙速度为$\frac{NT}{2πm}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波的传播过程中,质点的振动频率等于波源的振动频率 | |
B. | 爱因斯坦狭义相对论指出,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的 | |
C. | 当某列声波产生多普勒效应时,相应声源的振动频率一定发生变化 | |
D. | 物体做受迫振动时,驱动力的频率越高,受迫振动的物体振幅越大 | |
E. | X射线的频率比无线电波的频率高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{2}$mgh | B. | -$\frac{1}{2}$mgh | C. | mgh | D. | -mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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