分析 (1)對B到C的過程運用動能定理,由于半徑為R的圓是等勢面,所以從B到C的過程只有重力做功,根據(jù)動能定理求出帶電小球通過B點的速度.
(2)對A到C過程運用動能定理,求出電場力做功的大。
(3)根據(jù)功能關(guān)系可明確機械能的減小量,注意BC處在同一等勢面上,故由A到C電場力做功等于由A到B電場力所做的功.
解答 解:(1)從B點到C點的過程中,因為BC兩點的電勢相等,電場力不做功,則由動能定理得mgRsin30°=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mvB2
可得:vB=$\sqrt{{v}^{2}-gR}$=$\sqrt{100-10×3.6}$=8m/s;
(2)從A點到b點的過程中,應(yīng)用動能定理得W+mg(h-Rsin30°)=$\frac{1}{2}$mvB2
可得:W=$\frac{1}{2}$mvB2+mg($\frac{R}{2}$-h)=$\frac{1}{2}×0.5×64$+0.5×10×(1.8-6)=-5J;
(3)由于A到C電場力做功相同,均為-5J,
而電場力做的功等于機械能的改變量,故說明機械能減小了5J.
答:
(1)帶電小球通過B點的速度大小為8m/s.
(2)帶電小球由A點運動到C點的過程中電場力所做的功為-5J
(3)機械能損失了5J
點評 解決本題的關(guān)鍵知道點電荷等勢面的特點,結(jié)合動能定理進行求解.注意功能關(guān)系,明確電場力做功量度電勢能的改變量,而重力之外的其他力做功量度機械能的改變量.
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. | 電子離開加速電場時的速度為$\sqrt{\frac{e{U}_{1}}{m}}$ | |
B. | 電子飛越偏轉(zhuǎn)電場的時間為$\sqrt{\frac{m{L}^{2}}{2{U}_{1}}}$ | |
C. | 電子飛越偏轉(zhuǎn)電場過程中,動能增量為$\frac{e{{U}_{2}}^{2}{L}^{2}}{4jxjrnv7^{2}{U}_{1}}$ | |
D. | 電子飛越偏轉(zhuǎn)電場過程中,動量的增量為U2L$\sqrt{\frac{me}{2{U}_{1}pfdvfvh^{2}}}$ |
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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:實驗題
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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:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 火箭將做自由落體運動落回地面,進入大氣層后燒毀 | |
B. | 衛(wèi)星將轉(zhuǎn)入更高一些的軌道 | |
C. | 衛(wèi)星和火箭均在原軌道上,衛(wèi)星在前火箭在后 | |
D. | 衛(wèi)星將進入較低的軌道,仍繞地球旋轉(zhuǎn) |
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