4.如圖所示,光滑絕緣細桿豎直放置,它與以正電荷Q為圓心的某圓交于B、C兩點,質量為m、帶電荷量為+q的有孔小球從桿上A點無初速度下滑,AB=h,OD=d,OD⊥AC,∠AOD=60°,小球滑到B點時的速度大小為$\sqrt{gh}$.求:
(1)小球在A點釋放時的加速度大小a;
(2)A、C兩點間的電勢差UAC

分析 (1)在A帶你受力分析,根據(jù)牛頓第二定律求的加速度
(2)BC兩點為等勢面,故AC間的電勢差即為AB間的電勢差,從A到B有動能定理求得電勢差

解答 解:(1)在A點受力分析由牛頓第二定律可知
$mg-\frac{kQq}{{(2d)}^{2}}cos30°=ma$
解得a=$g-\frac{\sqrt{3}kqQ}{8mxcbnzlj^{2}}$
(2)BC兩點為等勢面,故AC間的電勢差即為AB間的電勢差
從A到B有動能定理可得$q{U}_{AC}-mgh=\frac{1}{2}m(\sqrt{gh})^{2}-0$
解得${U}_{AC}=\frac{mgh}{2q}$
答:(1)小球在A點釋放時的加速度大小a為$g-\frac{\sqrt{3}kqQ}{8mvn5tq0u^{2}}$;
(2)A、C兩點間的電勢差UAC為$\frac{mgh}{2q}$

點評 電勢差是表示電場的能的性質的物理量,與電場力做功有關,常常應用動能定理求解電勢差

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.如圖所示,傾角為45°的粗糙斜面AB底端與半徑R=0.4m的光滑半圓軌道BC平滑相接,O為軌道圓心,BC為圓軌道直徑且處于豎直平面內,A、C兩點等高.質量m=1kg的滑塊(可視為質點)從A點由靜止開始下滑,恰能滑到與O等高的D點,g取10m/s2
(1)若使滑塊能到達C點,求滑塊至少從離地多高處由靜止開始下滑;
(2)若滑塊離開C處后恰能垂直打在斜面上,求滑塊經過C點時對軌道的壓力;
(3)若使滑塊在圓弧在BDC段不脫離軌道,則A下滑的高度應該滿足什么條件.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.如圖所示,一定質量的理想氣體從狀態(tài)A經狀態(tài)B到狀態(tài)C.
①求氣體在A、B、C三個狀態(tài)的溫度之比.
②已知狀態(tài)A的溫度為300K,阿伏加德羅常數(shù)為6.0×1023mol-1,在標準狀態(tài)(壓強p0=1atm、溫度t0=0℃)下理想1mol任何氣體的體積都為22.4L,0℃為273K,求該氣體的分子數(shù).

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

12.載重卡車長7m,在距車頭9m處有一路標,車由靜止開始以2m/s2的加速度做勻加速直線運動,整個卡車經過路標時所用的時間為1s.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.關于電場,下列敘述中正確的是( 。
A.任意兩點間的電勢差,等于電場強度和這兩點間距離的乘積
B.正電荷周圍的電場強度一定比負電荷周圍的電場強度大
C.電勢降低最快的方向必是電場線的方向
D.電場中電勢高的點,電場強度一定很大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.為了“驗證牛頓第二定律”,現(xiàn)提供如圖甲所示的實驗裝置.請根據(jù)實驗思路回答下列問題:
(1)通過實驗得到如圖乙所示的a-F圖象,造成這一結果的原因是:在平衡摩擦力時木板與水平桌面的夾角偏大(填“偏大”或“偏小”).

(2)該同學在平衡摩擦力后進行實驗,為了便于探究、減小誤差,應使小車質量M與砝碼和盤的總質量m滿足M>>m的條件.
(3)該同學得到如圖丙所示的紙帶.已知打點計時器電源頻率為50Hz.A、B、C、D、E、F、G是紙帶上7個計數(shù)點,兩計數(shù)點之間還有四個點未畫出.由此可算出打點計時器打下C點時小車的瞬時速度大小為0.080m/s.運動過程中小車的加速度為0.20m/s2.(結果保留兩位有效數(shù)字)

(4)通過多次實驗,甲、乙兩同學利用自己得到的數(shù)據(jù)得到a-$\frac{1}{M}$的關系圖線如圖丁所示,該圖象說明在甲、乙兩同學做實驗時甲(填“甲”或“乙”)同學實驗中繩子的拉力更大.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.在電場中的某一點放置一個電荷量為4.5×10-6C的電荷,受到的電場力為1.35×10-3N,則該點的場強為多少?如果把該電荷取走以后,該點的場強又是多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.在1min內甲振動30次,乙振動75次,則( 。
A.甲的周期0.5 s,乙的周期1.25 sB.甲的周期0.8 s,乙的周期2 s
C.甲的頻率0.5 Hz,乙的頻率0.8 HzD.甲的頻率0.5 Hz,乙的頻率1.25 Hz

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.如圖所示,電源電動勢E=9V,內阻r=1Ω,R1=2Ω,R2=6Ω,C=50 μF.
(1)閉合開關S,求穩(wěn)定后通過R1的電流;
(2)然后將開關S斷開,求電容器兩端的電壓變化量和斷開開關后流過R1的總電量;
(3)如果把R2換成一個可變電阻,其阻值可以在0~10Ω范圍變化,求開關閉合并且電路穩(wěn)定時,R2消耗的最大電功率.

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