两个带有同种电荷的小球A、B,放在光滑绝缘的水平面上,其中小球A 固定,小球 B只在库仑力作用下由静止开始沿水平面运动,在运动过程中小球B的加速度a和速度的变化
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两个带有同种电荷的小球A、B,放在光滑绝缘的水平面上,其中小球A 固定,小球 B只在库仑力作用下由静止开始沿水平面运动,在运动过程中小球B的加速度a和速度的变化v是( )A.a一直在增大 | B.a一直在减小 | C.v一直在增大 | D.v一直在减小 |
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答案
A、对小球B进行受力分析, 小球B的合力就是小球A对它的库仑斥力, 由于小球A、B之间的距离越来越远,根据库仑定律知道,小球A对小球B的库仑斥力越来越小, 根据牛顿第二定律得小球B的加速度越来越小.故A错误,B正确. C、由于小球B只在库仑力作用下由静止开始沿水平面运动,所以小球B的加速度方向和速度方向相同,所以小球B的速度一直增大.故C正确,D错误. 故选BC. |
举一反三
如图所示,用细线悬挂的带正电的小球质量为m,处在水平向右的匀强电场中.在电场力作用下,小球由最低点开始运动,经过b点后还可以向右摆动,则在小球由a摆到b这一过程中,下列说法正确的是( )A.电势能减少 | B.重力势能减少 | C.动能减少 | D.合外力做功为负 |
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如图所示,在绝缘光滑水平桌面上的左端固定挡板P,小物块A、B、C的质量均为m,A、C带电量均为+q,B不带电,A、B两物块由绝缘的轻弹簧相连接.整个装置处在场强为E,方向水平向左的匀强电场中,开始时A靠在挡板处(但不粘连)且A、B静止,已知弹簧的劲度系数为k,不计AC间库仑力,且带电量保持不变,B、C碰后结合在一起成为一个(设在整个运动过程中,A、B、C保持在一条直线上).(提示:弹簧弹性势能Ep=kx2,x为形变量) (1)若在离物块B的x远处由静止释放物块C,可使物块A恰好能离开挡板P,求距离x为多大? (2)若保持x不变,把物块C的带电量改为+2q,还是由静止释放C,则当物块A刚要离开挡板时,物块B的速度为多大?
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如图所示,虚线以a、b、c表示在O处某一点电荷的电场中的三个等势面,设两相邻等势面的间距相等.一电子射入电场后的运动轨迹如图中实线所示,其中1、2、3、4表示运动轨迹与等势面的一些交点.由此可以判定( )A.电子在1、2、3、4四个位置处所具有的电势能与动能的总和一定相等 | B.O处的点电荷一定带正电 | C.a、b、c三个等势面的电势关系是φa>φb>φc | D.电子从位置1到2和从位置3到4的过程中电场力做功的大小关系W12=2W34 |
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质量为m的物体在空中以0.9g(g为重力加速度)的加速度下落,在物体下落h高度的过程中,正确的是( )A.重力势能减小了0.9mgh | B.动能增大了0.9mgh | C.动能增大了0.1mgh | D.机械能损失了0.9mgh |
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一质子从A点射入电场,从B点射出,电场的等差等势面和质子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面彼此平行,不计质子的重力.下列说法正确的是( )A.A点的电势高于B点的电势 | B.质子的加速度先不变,后变小 | C.质子的动能不断减小 | D.质子的电势能先减小,后增大 |
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