A. | 若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动的最小速度v$≥\sqrt{\sqrt{2}gL}$ | |
B. | 若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则小球运动到 B 点时的机械能最大 | |
C. | 若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则小球在 A、B 两点所受绳的拉力大小相差 6mg | |
D. | 若在 A 点给小球以大小为$\sqrt{2gL}$、方向竖直向上的初速度,它将能够到达B点 |
分析 掌握重力做功与重力势能变化的关系,掌握合外力做功与动能变化的关系,除重力和弹力外其它力做功与机械能变化的关系,注意将重力场和电场的总和等效成另一个“合场”,将重力场中的竖直面内的圆周运动与本题的圆周运动进行类比
解答 解:A、由于电场强度E=$\frac{mg}{q}$,故mg=Eq,物体的加速度大小为a=$\sqrt{2g}$,故若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动的最小速度为v,则有:$\sqrt{2}mg=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{L}$,解得,v=$\sqrt{\sqrt{2}gL}$,故A正确;
B、除重力和弹力外其它力做功等于机械能的增加值,若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则小球运动到B点时,电场力做功最多,故到B点时的机械能最大,故B正确;
C、在A点:${T}_{A}^{\;}+Eq=m\frac{{v}_{A}^{2}}{L}$①,在B点:${T}_{B}^{\;}-Eq=m\frac{{v}_{B}^{2}}{L}$②
由A到B,根据动能定理:$Eq•2L=\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$③
${T}_{B}^{\;}-{T}_{A}^{\;}=m\frac{{v}_{B}^{2}-{v}_{A}^{2}}{L}+2Eq=6Eq=6mg$,故C正确;
D、小球运动的最小速度为v=$\sqrt{\sqrt{2}gL}$,若将小球在A点以大小为$\sqrt{2gL}$的速度竖直向上抛出,小球将会沿圆周运动,故D正确.
故选:ABCD
点评 掌握合外力做功与动能的关系、注意类比法的应用,小球能够完成圆周运动的条件是丝线的拉力大于或等于零,在最高点的速度最小恰好满足重力与电场力的提供向心力,此最高点在AD弧线的中点.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 换用一个电阻为原来2倍的小灯泡 | B. | 将金属棒质量增为原来的2倍 | ||
C. | 将导体框宽度减小为原来的一半 | D. | 将磁感应强度减小为原来的$\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电势差的大小由电场力在两点间移动电荷做的功和电荷的电量决定 | |
B. | 在两点间移动电荷电场力做功的多少由两点间的电势差和电荷量共同决定 | |
C. | 电势差是矢量,电场力做的功是标量 | |
D. | 电场强度的方向就是电势降低的方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 如果图中实线是电场线,则电子在a点动能较小 | |
B. | 如果图中实线是等势线,则电子在b点动能较小 | |
C. | 不论图中实线是电场线还是等势线,a点的电势都比b点低 | |
D. | 不论图中实线是电场线还是等势线,a点的场强都比b点小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 摩擦力的方向可以与运动方向相同 | |
B. | 滑动摩擦力总是阻碍物体的运动 | |
C. | 静止的物体只能受到静摩擦力 | |
D. | 相对静止的两个物体之间,也可能有摩擦力的相互作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=10s时刻两车相遇 | B. | 追上前t=10s时刻两车相距最远 | ||
C. | t=0s至t=10s时间内,a在前,b在后 | D. | t=10s至t=20s时间内,b在前,a在后 |
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