分析 (1)小球水平方向受电场力作用,做匀加速运动,在竖直方向受重力作用,做匀变速运动,上升和下降过程完全对称,根据运动学公式即可求得;
(2)根据动能定理和机械能即可求得;
(3)根据运动的合成与分解利用数学知识即可求得
解答 解:(1)设小球从A运动到B的时间为t,电场强度为E,水平方向受电场力作用,做匀加速运动,则有:${x}_{AB}=\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}$,加速度:${a}_{1}=\frac{qE}{m}$,代入数据得:$4\sqrt{3}d$=$\frac{1}{2}\frac{qE}{m}{t}^{2}$
同理竖直方向受重力作用,做匀变速运动,上升和下降过程完全对称:则有:$d=\frac{1}{2}g(\frac{t}{2})^{2}$
联立两式解得:$E=\frac{mg}{q}$.
(2)机械能的变化量等于初重力以外的力做功,力做功越多机械能越大,则小球到达B点时的机械能最大,
根据动能定理知,$\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{A}^{2}=qE•4d$,到达B点的动能为:$\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}=\frac{1}{2}{mv}_{A}^{2}+qE•4d$,
B点势能为0J,则B点的机械能为:$\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}$,再根据竖直方向最匀减速运动,由${v}_{0}^{2}=2gd$,得:$\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}=mgd$,结合:$E=\frac{mg}{q}$,
得B点的机械能为:$\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}$=mgd+4Eqd=5mgd
(3)设经过时间t′速度最小,由运动的合成与分解得:vy=v0-gt′,${v}_{x}=at′=\frac{qE}{m}t′=gt′$
合速度为:$v=\sqrt{{(gt′)}^{2}+{({v}_{0}-gt′)}^{2}}$,由数学知识得:当(gt′)2=(v0-gt′)2时,v有最小值,即:$t′=\frac{{v}_{0}}{2g}$,
带入解得:$v=\sqrt{gd}$
答:(1)匀强电场的电场强度$\frac{mg}{q}$;
(2)小球在电场中的最大机械能为5mgd;
(3)小球速度的最小值为$\sqrt{gd}$
点评 本题是在电场的环境下,考查运动的分解与合成的关系,结合了动能定理得知识点求解问题
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 向右移动 | B. | 向左移动 | C. | 静止不动 | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 月球的第一宇宙速度为$\frac{2π\sqrt{R(R+h)^{3}}}{TR}$ | |
B. | “嫦娥三号”绕月运行时的向心加速度为$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | |
C. | 物体在月球表面自由下落的加速度大小为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$ | |
D. | 由于月球表面是真空,“嫦娥三号”降落月球时,无法使用降落伞减速 |
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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. | 从第1s末到第2s末,合外力做功为$\frac{3}{5}$W | |
B. | 从第3s末到第5s末,合外力做功为W | |
C. | 从第5s末到第7s末,合外力做功为W | |
D. | 从第3s末到第5s末,合外力做功为-$\frac{2}{3}$W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块B受到的摩擦力一定向上 | B. | 物块B一定受到3个力的作用 | ||
C. | 物块B可能不受绳子的拉力作用 | D. | 物块B可能不受摩擦力的作用 |
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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. | 物体从A下降到B的过程中,速率不断变小 | |
B. | 物体从B点上升到A的过程中,加速度是先减小,后增大 | |
C. | 物体在B点时,所受合力为零 | |
D. | 物体从A下降到B,以及从B上升到A的过程中,速率都是先增大,后减小 |
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