分析 由于在勻強電場中做勻速圓周運動,可以知道重力與電場力的合力為零,庫侖力充當(dāng)向心力,根據(jù)動能定理求電勢差.
解答 解:①因帶點小球做勻速圓周運動可得:
qE=mg
所以q=$\frac{mg}{E}$
②庫侖力提供向心力
$\frac{KQq}{{r}^{2}}=\frac{m{V}_{0}^{2}}{r}$
h=2r
解得:V0=$\sqrt{\frac{2KQq}{hE}}$
③在細(xì)桿MN上的動能定理
$q{U}_{MN}=\frac{1}{2}m{V}_{0}^{2}$
得UMN=$\frac{4KQ}{h}$
答:①帶正電的小球P的電荷量$\frac{mg}{E}$,
②小球P在細(xì)桿MN上滑行的末速度$\sqrt{\frac{2KQq}{hE}}$;
③光滑水平細(xì)桿M、N兩點之間的電勢差$\frac{4KQ}{h}$
點評 本題的關(guān)鍵是帶電粒子做勻速圓周運動,分析重力與電場力的關(guān)系,結(jié)合向心力公式和動能定理求解.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | W=300 J tB=27℃ | B. | W=300 J tB=-33℃ | ||
C. | W=750 J tB=-33℃ | D. | W=750 J tB=27℃ |
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A. | A、B、C三球在運動過程中,加速度都相同 | |
B. | B球的射程最遠(yuǎn),所以最遲落地 | |
C. | A球的射高最大,所以最遲落地 | |
D. | A、C兩球的水平位移相等,所以兩球的水平速度分量相等 |
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A. | 小物塊從O點運動列P點的時間為ls | |
B. | 小物塊剛到P點時速度方向與水平方向夾角的正切值等于5 | |
C. | 小物塊剛到P點時速度的大小為10m/s | |
D. | 小物體位移大小為$\sqrt{26}$m |
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A. | 2 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | 3 | D. | $\sqrt{3}$ |
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A. | 分子間的距離增大時,分子勢能一定增大 | |
B. | 晶體有確定的熔點,非晶體沒有確定的熔點 | |
C. | 熱量總是白發(fā)地從分子平均動能大的物體傳遞到分子平均動能小的物體 | |
D. | 物體吸熱時,它的內(nèi)能一定增加 | |
E. | 一定質(zhì)量的理想氣體,如果壓強不變,體積增大,那么它一定從外界吸熱 |
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