A. | 從加電場開始到小球返回原出發(fā)點(diǎn)的過程中,小球電勢(shì)能減少了2mgh | |
B. | 從加電場開始到小球下落最低點(diǎn)的過程中,小球動(dòng)能減少了mgh | |
C. | 從開始下落到小球運(yùn)動(dòng)至最低點(diǎn)的過程中,小球重力勢(shì)能減少了mgh | |
D. | 小球返回原出發(fā)點(diǎn)時(shí)的速度大小為$\sqrt{8gh}$ |
分析 小球先做自由落體運(yùn)動(dòng),加上勻強(qiáng)電場后小球先向下做勻減速運(yùn)動(dòng),后向上做勻加速運(yùn)動(dòng).由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出t秒末速度大小,加上電場后小球運(yùn)動(dòng),看成一種勻減速運(yùn)動(dòng),自由落體運(yùn)動(dòng)的位移與這個(gè)勻減速運(yùn)動(dòng)的位移大小相等、方向相反,根據(jù)牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式結(jié)合求電場力F,由W=Fh求得電場力做功,即可得到電勢(shì)能的變化.由動(dòng)能定理得求出A點(diǎn)到最低點(diǎn)的高度,得到重力勢(shì)能的減小量.
解答 解:A、小球先做自由落體運(yùn)動(dòng),后做勻減速運(yùn)動(dòng),兩個(gè)過程的位移大小相等、方向相反.設(shè)電場強(qiáng)度大小為E,加電場后小球的加速度大小為a,運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,取豎直向下方向?yàn)檎较,則
由$\frac{1}{2}$gt2=-(vt-$\frac{1}{2}$at2)
又v=gt
解得 a=3g,
由牛頓第二定律得
a=$\frac{qE-mg}{m}$,聯(lián)立解得,qE=4mg
則整個(gè)過程,電場力做功為W=qEh=4mgh,小球電勢(shì)能減少了4mgh.故A錯(cuò)誤.
B、加電場時(shí)小球的速度大小為v=gt,從加電場開始到小球下落最低點(diǎn)的過程中,小球動(dòng)能減少為△Ek=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}$m(gt)2=mg•$\frac{1}{2}$gt2
對(duì)于自由下落過程,h=$\frac{1}{2}$gt2,得△Ek=mgh,小球動(dòng)能增加了mgh.故B錯(cuò)誤.
C、設(shè)加電場位置到下落最低點(diǎn)過程小球下落的高度為h′,則由v2=2ah′得
h′=$\frac{{V}^{2}}{2a}$=$\frac{1}{3}$h,
從開始下落到小球運(yùn)動(dòng)至最低點(diǎn)的過程中,小球重力勢(shì)能減少為△EP=mg(h+h′)=$\frac{4}{3}$mgh,小球重力勢(shì)能減少了$\frac{4}{3}$mgh.故C錯(cuò)誤.
D、小球返回原出發(fā)點(diǎn)時(shí)的速度大小為v′=v-at=-2gt=-2v,又v=$\sqrt{2gh}$,則v′=-2$\sqrt{2gh}$,大小為2$\sqrt{2gh}$,故D正確.
故選:D
點(diǎn)評(píng) 本題要分析小球的運(yùn)動(dòng)過程,分兩段進(jìn)行研究,采用整體法研究勻減速運(yùn)動(dòng)過程,抓住兩個(gè)過程之間的聯(lián)系:位移大小相等、方向相反,運(yùn)用牛頓第二定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律和動(dòng)能定理結(jié)合進(jìn)行研究.
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A. | b點(diǎn)的電場強(qiáng)度較大 | |
B. | a點(diǎn)的電勢(shì)較低 | |
C. | 同一正點(diǎn)電荷放在a點(diǎn)所受的電場力比放在b點(diǎn)時(shí)受到的電場力大 | |
D. | 同一負(fù)點(diǎn)電荷放在a點(diǎn)所受的電場力比放在b點(diǎn)時(shí)受到的電場力小 |
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A. | 只有當(dāng)磁場方向向上且增強(qiáng),ab桿才可能向左運(yùn)動(dòng) | |
B. | 當(dāng)磁場為勻強(qiáng)磁場的時(shí),給桿一個(gè)初速度,桿可以勻速移動(dòng) | |
C. | 無論磁場方向如何,只要磁場減弱,ab桿可能向右移動(dòng) | |
D. | 當(dāng)磁場變化時(shí),ab桿中一定有電流產(chǎn)生但它不一定移動(dòng) |
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