A. | 整個過程中小球電勢能減少了1.5mg2t2 | |
B. | 從A點到最低點小球重力勢能減少了mg2t2 | |
C. | 從加電場開始到小球運動到最低點時小球動能減少了mg2t2 | |
D. | 整個過程中機械能的增量為2mg2t2 |
分析 分析小球的運動情況:小球先做自由落體運動,加上勻強電場后小球先向下做勻減速運動,后向上做勻加速運動.由運動學公式求出t秒末速度大小,加上電場后小球運動,看成一種勻減速運動,自由落體運動的位移與這個勻減速運動的位移大小相等、方向相反,根據(jù)牛頓第二定律和運動學公式結(jié)合求電場強度,由W=qEd求得電場力做功,即可得到電勢能的變化.由動能定理得求出A點到最低點的高度,得到重力勢能的減小量.
解答 解:A、D,小球先做自由落體運動,后做勻減速運動,兩個過程的位移大小相等、方向相反.
設電場強度大小為E,加電場后小球的加速度大小為a,取豎直向下方向為正方向,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
則小球電勢能減少為△?=qE•$\frac{1}{2}$gt2=2mg2t2.
根據(jù)功能關系可知,機械能的增量為2mg2t2.故A錯誤,D正確.
B、設從A點到最低點的高度為h,根據(jù)動能定理得
mgh-qE(h-$\frac{1}{2}$gt2)=0
解得,h=$\frac{2}{3}$gt2
故從A點到最低點小球重力勢能減少了△Ep=mgh=$\frac{2m{g}^{2}{t}^{2}}{3}$.故B錯誤.
C、從加電場開始到小球運動到最低點時小球動能減少了△Ek=$\frac{1}{2}$m(gt)2.故C錯誤.
故選:D
點評 本題首先要分析小球的運動過程,采用整體法研究勻減速運動過程,抓住兩個過程之間的聯(lián)系:位移大小相等、方向相反,運用牛頓第二定律、運動學規(guī)律和動能定理結(jié)合進行研究.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 不管光源與觀察者是否存在相對運動,觀察者觀察到的光速是不變的 | |
B. | 水面上的油膜呈現(xiàn)彩色是光的干涉現(xiàn)象 | |
C. | 在光導纖維束內(nèi)傳送圖象是利用光的色散現(xiàn)象 | |
D. | 聲源向靜止的觀察者運動,觀察者接收到的頻率小于聲源的頻率 | |
E. | 未見其人先聞其聲,是因為聲波波長較長,容易發(fā)生衍射現(xiàn)象 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 一直增大 | B. | 一直減小 | C. | 先減小,后增大 | D. | 先增大,后減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該行星的質(zhì)量為$\frac{{N}^{3}{T}^{4}}{16G{P}^{4}{m}^{3}}$ | B. | 該行星的半徑為$\frac{4{π}^{2}N{T}^{2}}{m}$ | ||
C. | 該行星的密度為$\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | D. | 該行星的第一宇宙速度為$\frac{NT}{2πm}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 波的傳播過程中,質(zhì)點的振動頻率等于波源的振動頻率 | |
B. | 愛因斯坦狹義相對論指出,真空中的光速在不同的慣性參考系中都是相同的 | |
C. | 當某列聲波產(chǎn)生多普勒效應時,相應聲源的振動頻率一定發(fā)生變化 | |
D. | 物體做受迫振動時,驅(qū)動力的頻率越高,受迫振動的物體振幅越大 | |
E. | X射線的頻率比無線電波的頻率高 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{2}$mgh | B. | -$\frac{1}{2}$mgh | C. | mgh | D. | -mgh |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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