分析 (1)根据电场力做功和电势能的变化关系分别求出小球A和B的电势能即可;
(2)系统转过30°角时,根据动能定理列方程求解B的速度.
解答 解:(1)根据电场力做功和电势能的变化关系可得:
小球A的电势能:EPA=-Eq•2L…①
小球B的电势能:EPB=-2q•ELsin30°…②
所以总的电势能为:EP=-Eq•2L-E×2q•Lsin30°,
代入数据解得:EP=-3EqL…③
(2)设系统转过30°角时,B球的速度为vB,由动能定理有:
-Eq•(2L-2Lcos30°)+2Eq•(Lsin60°-Lsin30°)=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}+\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$…④
两个小球转动的角速度相同,根据v=rω可知,vA=2vB …⑤
联立④⑤解得:vB=$\frac{(4\sqrt{3}-6)qEL}{5m}$.
答:(1)选O点电势为0,A、B两球在初始时刻处电势能之和为-3EqL;
(2)从初始位置开始释放系统,转过30°角时B球的速度是$\frac{(4\sqrt{3}-6)qEL}{5m}$.
点评 有关带电粒子在匀强电场中的运动,可以从两条线索展开:其一,力和运动的关系.根据带电粒子受力情况,用牛顿第二定律求出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的速度和位移等;其二,功和能的关系.根据电场力对带电粒子做功,引起带电粒子的能量发生变化,利用动能定理进行解答.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 它的加速度减小,速度仍在增加 | B. | 它的加速度减小,速度也减小 | ||
C. | 合外力为零时,速度达到最大 | D. | 合外力为零时,物体静止 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 元件内载流子只受洛伦兹力的作用 | |
B. | 元件工作时电压表的示数仅与材料有关 | |
C. | 增大霍尔元件的厚度d,工作时电压表示数反而减小 | |
D. | 若该元件是用金属材料制成的,则工作时上表面电势低 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若轻弹簧对A、B做功分别为W1和W2,则有W1:W2=1:1 | |
B. | 在与轻弹簧作用过程中,两木块的速度变化量之和为零 | |
C. | 若A、B在空中飞行时的动量变化量分别为△p1和△p2,则有△p1:△p2=1:1 | |
D. | 若A、B同时离开桌面,则从释放轻弹簧开始到两木块落地的这段时间内,A、B两木块的水平位移大小之比为l:3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星甲、乙分别经过P点时的速度不等 | |
B. | 卫星丙的周期最小 | |
C. | 卫星甲的机械能最大,卫星中航天员始终处于完全失重状态 | |
D. | 如果地球的转速为原来的$\sqrt{\frac{g+a}{a}}$倍,那么赤道上的物体将会“飘”起来 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:$\sqrt{2}$ | B. | 3:4 | C. | $\sqrt{3}$:$\sqrt{4}$ | D. | ($\sqrt{3}$-$\sqrt{2}$):($\sqrt{4}$-$\sqrt{3}$) |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 拧紧瓶盖后的一小段时间内,单位时间内进入水中的水分子数少于从水面飞出的分子数 | |
B. | 拧紧瓶盖后的一小段时间内,单位时间内进入水中的水分子数多于从水面飞出的分子数 | |
C. | 瓶内水的上方形成饱和汽后,瓶内气压大于外界大气压 | |
D. | 瓶内水的上方形成饱和汽后,瓶内气压等于外界大气压 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 前3 s内的加速度比最后2 s内的加速度大 | |
B. | 最后2 s内货物处于超重状态 | |
C. | 前3 s内拉力功率恒定 | |
D. | 最后2s运动过程中,货物的机械能增加 |
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