A. | 電場方向豎直向上 | |
B. | 小球運動的加速度大小為$\frac{1}{2}$g | |
C. | 小球上升的最大高度為$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$ | |
D. | 若小球在初始位置的電勢能為零,則小球電勢能的最大值為$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{4}$ |
分析 首先對相求的受力情況和運動情況進行分析,小球受重力和電場力作用,因mg=qE且沿ON運動,所以電場力的方向與水平方向成30°角,合力沿ON向下,小球應做勻減速直線運動,對二力進行合成,合力大小為mg,加速度為g;由運動學公式可判斷C的對錯;因電場力和重力在ON上的分量相等,可知克服電場力做功和克服重力做功是相等的,可知轉(zhuǎn)化為電勢能的最大值為初動能的一半.
解答 解:A、B、小球做勻變速直線運動,合力應與速度在同一直線上,即在ON直線上,因mg=Eq,所以電場力Eq與重力關于ON對稱,根據(jù)數(shù)學知識得:電場力qE與水平方向的夾角應為30°,受力情況如圖一所示,合力沿ON方向向下,大小為mg,所以加速度為g,方向沿ON向下.故A、B錯誤.
C、經(jīng)對A的分析可知,小球做勻減速直線運動,由運動學公式可得最大位移為 x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$,則最大高度為h=xsin30°=$\frac{{v}_{0}^{2}}{4g}$.故C錯誤.
D、若小球在初始位置的電勢能為零,在減速運動至速度為零的過程中,小球克服電場力做功和克服重力做功是相等的,由能量的轉(zhuǎn)化與守恒可知,小球的初動能一半轉(zhuǎn)化為電勢能,一半轉(zhuǎn)化為重力勢能,初動能為$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,小球的最大電勢能為$\frac{mv_0^2}{4}$,故D正確.
故選:D
點評 本題考查帶電粒子在復合場中的運動情況,應在正確分析小球受力情況的基礎上,運用牛頓第二定律、運動學公式和功能關系分析,采用的力學方法進行分析.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電場力與小球重力的關系是qE=mg | B. | 電場力與小球重力的關系是qE=$\sqrt{3}$mg | ||
C. | 小球在B點時,細線拉力為FT=$\sqrt{3}$mg | D. | 小球在B點時,細線拉力為FT=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mg |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球運動過程中機械能守恒 | |
B. | 小球在軌道最低點時速度最大 | |
C. | 小球在最低點對軌道的壓力為mg+qE | |
D. | 小球在最低點對軌道的壓力為3(mg+qE) |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 第1秒末的速度是0.8m/s | B. | 加速度為0.8m/s2 | ||
C. | 第2秒內(nèi)通過的位移為1.6m | D. | 2s內(nèi)通過的位移為1.2m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 黑體輻射電磁波的強度按波長分布與黑體的溫度無關 | |
B. | 德布羅意首先提出了物質(zhì)波的猜想,而電子衍射實驗證實了他的猜想 | |
C. | 據(jù)光電效應方程Ek=hv-W0可知,發(fā)生光電效應時光電子最大初動能與入射光頻率成正比 | |
D. | 用頻率一定的光照射某金屬發(fā)生光電效應時,入射光越強,單位時間發(fā)出的光電子數(shù)越多 | |
E. | 光電效應和康普頓效應都揭示了光具有粒子性 |
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