A. | Q2一定帶正電 | |
B. | b點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度一定為零 | |
C. | Q2的電量一定大于Q1的電量 | |
D. | 整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,粒子的電勢(shì)能先增大后減小 |
分析 根據(jù)速度時(shí)間圖線切線的斜率表示瞬時(shí)加速度,可見(jiàn)粒子經(jīng)過(guò)b點(diǎn)時(shí)加速度為零.從而知道b點(diǎn)的電場(chǎng)力及電場(chǎng)強(qiáng)度.通過(guò)b點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)可以分析出兩個(gè)點(diǎn)電荷電量的大。ㄟ^(guò)能量守恒判斷電勢(shì)能的變化.
解答 解:AB、從速度圖象上看,粒子經(jīng)過(guò)b點(diǎn)時(shí)加速度為零,則粒子在b點(diǎn)所受的電場(chǎng)力為零,所以b點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度一定為零.Q1對(duì)粒子的電場(chǎng)力向右,則Q2對(duì)粒子的電場(chǎng)力向左,所以Q2一定帶正電.故AB正確.
C、b點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)為零,可見(jiàn)兩全點(diǎn)電荷在b點(diǎn)處產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)大小相等、方向相反,根據(jù)E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$,知b到Q1的距離大于到Q2的距離,所以Q1的電量大于Q2的電量.故C錯(cuò)誤.
D、整個(gè)過(guò)程中粒子的動(dòng)能先減小后增大,根據(jù)能量守恒其電勢(shì)能先增大后減小.故D正確.
故選:ABD
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵是根據(jù)v-t圖象得到b點(diǎn)的加速度為零,根據(jù)這一突破口,從而判斷Q2的電性及Q1和Q2的電量大。\(yùn)用能量守恒是分析電勢(shì)能變化常用的方法之一.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 物體做勻變速運(yùn)動(dòng) | B. | 水平恒力先做正功后做負(fù)功 | ||
C. | M、N兩點(diǎn)速度大小可能相等 | D. | 速度先減小后增大 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 小球在最高點(diǎn)時(shí)的速度大小為$\sqrt{Lg}$ | |
B. | 小球在最高點(diǎn)時(shí)受到的合力為0 | |
C. | 小球在最低點(diǎn)時(shí)的速度大小為2$\sqrt{Lg}$ | |
D. | 小球在最低點(diǎn)時(shí)輕桿對(duì)球的作用力大小為3mg |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 在t0時(shí)刻線框的速度為v0-$\frac{2F{t}_{0}}{m}$ | |
B. | 當(dāng)線框右側(cè)邊MN剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),MN兩端的電壓為Bav0 | |
C. | 線框完全離開(kāi)磁場(chǎng)瞬間的速度可能比t0時(shí)刻的速度大 | |
D. | 線框穿過(guò)磁場(chǎng)的整個(gè)過(guò)程中產(chǎn)生的電熱為2Fb |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 拉力做的功等于棒的機(jī)械能的增量 | |
B. | 合力對(duì)棒做的功為零 | |
C. | 拉力與棒受到的磁場(chǎng)力的合力為零 | |
D. | 拉力對(duì)棒做的功與棒克服重力做的功之差等于回路中產(chǎn)生電能 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 鏈球從運(yùn)動(dòng)員手中脫開(kāi)時(shí)的速度為$\sqrt{\frac{g}{2h}({L}^{2}-{R}^{2})}$ | |
B. | 運(yùn)動(dòng)員使鏈球高速旋轉(zhuǎn)時(shí)的動(dòng)能是$\frac{mg}{2h}$(L2-R2) | |
C. | 運(yùn)動(dòng)員在擲鏈球的整個(gè)過(guò)程中對(duì)鏈球做功為mgh+$\frac{mg}{4h}$(L2-R2) | |
D. | 鏈球落地時(shí)的動(dòng)能$\frac{mg}{4h}$(L2-R2) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | v>$\sqrt{gR}$ | B. | v<$\sqrt{gR}$ | C. | v=$\sqrt{gR}$ | D. | v=2$\sqrt{gR}$ |
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