A. | 轨道上D点的场强大小为$\frac{mg}{2q}$ | |
B. | 小球刚到达C点时,其加速度为零 | |
C. | 小球刚到达C点时,其动能为$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgL | |
D. | 小球沿直轨道CD下滑过程中,其电势能先增大后减小 |
分析 根据矢量合成的方法,结合库仑定律即可求出D点的电场强度;对C点的小球进行受力分析,结合库仑定律即可求出小球在C点的加速度;根据功能关系即可求出小球到达C的动能;根据等量同种点电荷的电场的特点分析各点的电势的变化,然后结合电势与电势能的关系分析小球的电势能的变化.
解答 解:A、负电荷产生的电场指向负电荷,可知两个负电荷在D处的电场强度分别指向A与B,由于两个点电荷的电量是相等的,所以两个点电荷在D点的电场强度的大小相等,则它们的合场强的方向沿DA、DB的角平分线;
由库仑定律,A、B在D点的场强的大小:${E}_{A}={E}_{B}=\frac{kQ}{{L}^{2}}=\frac{\sqrt{3}mg}{3q}$
它们的合场强:ED=EAcos30°+EBcos30°=$\frac{mg}{q}$.故A错误;
B、由几何关系宽度:$\overline{AO}=\overline{CO}=\frac{\sqrt{3}}{2}L$,则:∠OCD=45°
对小球进行受力分析,其受力的剖面图如图:
由于C到A、B的距离与D到A、B的距离都等于L,结合A的分析可知,C点的电场强度的大小与D点的电场强度的大小相等,方向指向O点,即:${E}_{C}={E}_{D}=\frac{mg}{q}$
沿斜面方向:mgcos45°-F•cos45°=ma
垂直于方向:mgsin45°+Fsin45°=N
其中F是库仑力,F=$q•{E}_{C}=q•\frac{mg}{q}=mg$
联立以上三式得:a=0.故B正确;
C、由于C与D到A、B的距离都等于L,结合等量同种点电荷的电场特点可知,C点与D点的电势是相等的,所以小球从D到C的过程中电场力做功的和等于0,则只有重力做功,小球的机械能守恒,得:$mg•\overline{OD}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$
由几何关系可得:$\overline{OD}=L•sin60=\frac{\sqrt{3}L}{2}$
小球的动能:${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{\sqrt{3}mgL}{2}$,故C正确;
D、由几何关系可知,在CD的连线上,CD连线的中点处于到A、B的距离最小,电势最低,小球带正电,所以小球在CD的连线中点处的电势能最小.则小球沿直轨道CD下滑过程中,其电势能先减小后增大.故D错误.
故选:BC
点评 此题的难度在于计算小球到最低点时的电场力的大小,注意AB处有等量同异种电荷,CD位于AB边的中垂面上,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低 | |
B. | 电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关 | |
C. | 在正电荷或负电荷产生的静电场中,场强方向都指向电势降低最快的方向 | |
D. | 将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点,电场力做功为零 | |
E. | 负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 带电粒子一定带正电 | |
B. | 电场中a处的电势大于b处的电势 | |
C. | 带电粒子在a处的加速度小于b处的加速度 | |
D. | 带电粒子在a处的电势能大于b处的电势能 |
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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. | $\frac{5}{8}$v | B. | $\frac{3}{4}$v | C. | $\frac{2}{3}$v | D. | $\frac{2}{5}$v |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
产品型号 ELB552 额定电压 220V 频 率 50Hz 额定功率 1100W 容 量 1.5L |
A. | 0.2A | B. | 2.5$\sqrt{2}$A | C. | 5A | D. | 5$\sqrt{2}$A |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 某金属产生光电效应,当照射光的颜色不变而增大光强时,光电子的最大初动能不变 | |
B. | 紫外线照射某金属表面时发生了光电效应,则红外线也一定可以使该金属发生光电效应 | |
C. | 在光电效应实验中,遏止电压与入射光的频率无关 | |
D. | 光电效应是原子核吸收光子向外释放电子的现象 |
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