分析 (1)分别以A和B为研究对象,由平衡条件和胡克定律求解电场强度和弹簧的伸长量.
(2)①A刚开始运动时分别以A、B为研究对象,运用牛顿第二定律列式,求解细线拉力的大小.
②当A的位移为2x时,分析弹簧弹性势能的变化,对系统,运用能量守恒定律求A、B的速度.
解答 解:(1)以A为研究对象,由平衡条件得:
qE+mgsin30°=T
又 T=4mg
解得:E=$\frac{7mg}{2q}$
以B为研究对象,由平衡条件和胡克定律得:
kx+2mg=T
解得 x=$\frac{2mg}{k}$
(2)若把电场的方向改为沿斜面向上,且E′=$\frac{mg}{2q}$,则
①A刚开始运动时,应用牛顿第二定律得:
T′+qE′-mgsin30°=ma
A开始运动时对B应用牛顿第二定律有:
kx+2mg-T′=2ma
联立解得 T′=$\frac{4mg}{3}$
②当A的位移为2x时,B向下运动的位移也为2x,此时弹簧被压缩x,弹簧的弹性势能与原来的相等.对A、B、细线构成的系统,由能量守恒定律得
2mg•2x+qE′•2x-mgsin30°•2x=$\frac{1}{2}$(m+2m)v2;
解得 v=4g$\sqrt{\frac{m}{3k}}$
答:
(1)电场强度的大小是$\frac{7mg}{2q}$,弹簧的伸长量x是$\frac{2mg}{k}$;
(2)①A刚开始运动时的细线拉力的大小是$\frac{4mg}{3}$;
②当A的位移为2x时,A、B的速度是4g$\sqrt{\frac{m}{3k}}$.
点评 本题是带电体在电场中平衡和运动问题,解决的方法与力学问题类似,关键要正确分析受力情况,运用平衡条件、牛顿第二定律以及能量守恒定律研究.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈中的感应电流产生的磁场总是与磁铁产生的磁场方向相反 | |
B. | 线圈中的感应电流产生的磁场总是与磁铁产生的磁场方向相同 | |
C. | 不管哪个磁极在下端,只要磁铁向下插入线圈,线圈中就会产生如图所示的感应电流 | |
D. | 只有N极在下端且向下插入线圈或S极在下端且向上远离线圈时,线圈中才产生如图所示的感应电流 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 球对档板的压力是因为档板发生了形变产生的压力 | |
B. | 小球均受到重力、压紧斜面的力、压紧挡板的力和斜面弹力、挡板弹力 | |
C. | 小球受到挡板的作用力和斜面的弹力的合力大小、方向均相等 | |
D. | 甲撤去挡板,小球对斜面的压力变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 环可能受三个力作用 | |
B. | 物体可能做匀加速运动 | |
C. | 物体一定做匀减速运动 | |
D. | 悬绳对物体的拉力大小等于物体的重力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若将小球从LM轨道上a点由静止释放,小球一定不能沿轨道运动到K点 | |
B. | 若将小球从LM轨道上b点由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点 | |
C. | 若将小球从LM轨道上a、b点之间任一位置由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点 | |
D. | 若将小球从LM轨道上a点以上任一位置由静止释放,小球沿轨道运动到K点后做斜上抛运动,小球做斜上抛运动时距离地面的最大高度一定小于由静止释放时的高度 |
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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. | EA一定大于EB,且方向相同,φA一定大于φB | |
B. | EA一定大于EB,且方向相同,φA不一定大于φB | |
C. | EA不一定大于EB,且方向相反,φA一定大于φB | |
D. | EA不一定大于EB,且方向相反,φA不一定大于φB |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 细线的张力是mg | |
B. | 直升机对国旗与悬挂物的拉力没有做功 | |
C. | 若细线突然断掉时,则国旗与悬挂物的加速度为g | |
D. | 国旗与悬挂物克服阻力做功的功率为mgvtanθ |
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