分析 (1)分析小球的运动情况:小球先在电场力作用下向上匀加速运动,电场消失后先向上做匀减速运动,后向下做自由落体运动.两个过程的位移大小相等、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=qEx求得电场力做功,即可得到电势能的变化.
(2)根据电场力做的功等于机械能的变化,求最大机械能;小球落回地面时动能最大,且电场消失后机械能守恒,落回地面的动能等于电场消失时的机械能;
(3)先分析上升过程动能和势能不可能相等,根据电场力做功等于小球机械能的变化列式求解小球的动能和重力势能相等时,小球离地的高度
解答 解:(1)小球电场力作用下上升过程中,根据牛顿第二定律有:
$Eq-mg=m{a}_{1}^{\;}$
解得:${a_1}=\frac{Eq}{m}-g$,
电场消失后加速度a2=g,
在电场作用下的位移:${x}_{1}^{\;}=\frac{1}{2}{a}_{1}^{\;}{t}_{\;}^{2}$
${v}_{1}^{\;}={a}_{1}^{\;}t$
电场消失后:${x}_{2}^{\;}={v}_{1}^{\;}t-\frac{1}{2}{a}_{2}^{\;}{t}_{\;}^{2}$
${x}_{1}^{\;}=-{x}_{2}^{\;}$
且a2=3a1,则:$Eq=\frac{4}{3}mg$,
${a}_{1}^{\;}=\frac{1}{3}g$
△E电=$-{W_电}=-Eq•\frac{1}{2}{a_1}{t^2}$=-80J,电势能减小了80J;
(2)电场力做的功等于机械能的变化:E机max=W电=80J,
小球落回地面时动能最大,且电场消失后机械能守恒,所以地面处最大动能为80J;
(3)6秒末小球速度v1=a1t=20m/s,对应动能为${E}_{k1}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$=20J,离地高度${h_1}=\frac{1}{2}{a_1}{t^2}=60m$,对应重力势能60J,
小球先上升,重力势能增大,动能减小,上升阶段动能和重力势能无法相等,
小球下落过程中,$\sum{W_电}=△{E_机}⇒Eq({h_1}-{h_2})=(mg{h_2}+\frac{1}{2}m{v_2}^2)-(mg{h_1}+\frac{1}{2}m{v_1}^2)$
且$mg{h_2}=\frac{1}{2}m{v_2}^2$,得:h2=48m.
答:(1)小球上升过程中小球电势能的减小80J;
(2)小球运动过程中的最大机械能为80J和最大动能为80J;
(3)若6秒末原电场并未消失,而是大小不变,方向竖直向下,当小球的动能和重力势能相等时,小球离地的高度48m
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:实验题
数据记录组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
钩码总质量(g) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
弹簧总长(cm) | 6.00 | 7.11 | 8.20 | 9.31 | 10.40 | 11.52 |
弹力大小(N) | 0 | 0.294 | 0.588 | 0.882 | 1.180 | 1.470 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{5}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{5}}{5}$ | D. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球最终将停在Q点 | |
B. | 从小球开始下滑到弹簧第一次压缩到最短的过程中,小球和弹簧组成的系统机械能先不变后增加 | |
C. | 弹簧压缩到最短时,小球的加速度不可能大于$\frac{1}{2}$g | |
D. | 小球与弹簧作用3次后,一定能回到距离出发点0.9L处 |
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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:解答题
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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. | t=0.01s时电压表的示数为0V | |
B. | 图2中电压的有效值为110$\sqrt{2}$V | |
C. | R处出现火警时,电流表示数增大 | |
D. | R处出现火警时,电阻R0消耗的电功率增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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