如图所示,质量为m的小球A穿在绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电,电量为q,在杆上B点处固定一个电量为Q的正电荷。将A由距B竖直高度为H处无初速释放,小球A下滑过程中电量不变。不计A与细杆间的摩擦,整个装置处在真空中。已知静电力恒量k和重力加速度g,求:
1.A球刚释放时的加速度;
2.当A球的动能最大时,求此时A球与B点的距离。
高二物理解答题中等难度题
如图所示,质量为m的小球A穿在绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电,电量为q,在杆上B点处固定一个电量为Q的正电荷。将A由距B竖直高度为H处无初速释放,小球A下滑过程中电量不变。不计A与细杆间的摩擦,整个装置处在真空中。已知静电力恒量k和重力加速度g,求:
1.A球刚释放时的加速度;
2.当A球的动能最大时,求此时A球与B点的距离。
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如图所示,质量为m的小球A穿在绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电,电量为q,在杆上B点处固定一个电量为Q的正电荷。将A由距B竖直高度为H处无初速释放,小球A下滑过程中电量不变。不计A与细杆间的摩擦,整个装置处在真空中。已知静电力恒量k和重力加速度g,求:
1.A球刚释放时的加速度;
2.当A球的动能最大时,求此时A球与B点的距离。
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如图所示,质量为m的小球A穿在绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电,电量为q,在杆上B点处固定一个电量为Q的正电荷。将A由距B竖直高度为H处无初速释放,小球A下滑过程中电量不变。不计A与细杆间的摩擦,整个装置处在真空中。已知静电力恒量k和重力加速度g,求:
1.A球刚释放时的加速度;
2.当A球的动能最大时,求此时A球与B点的距离。
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如图所示,质量为m的小球A穿在绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电,电量为q.在杆上B点处固定一个电量为Q的正电荷.将A由距B竖直高度为H处无初速释放,小球A下滑过程中电量不变.不计A与细杆间的摩擦,整个装置处在真空中.已知静电力常量k和重力加速度g.
(1)A球刚释放时的加速度是多大?
(2)当A球的动能最大时,求此时A球与B点的距离.
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如图a,MN是长为L,倾角为的光滑绝缘杆,M、N、P为直角三角形的三个顶点,MP中点处固定一电量为Q的正点电荷,杆上套有一质量为m的带正电的小球(可视为点电荷)。小球自N点由静止释放。小球的重力势能和电势能随位置x(取M点处x=0)的变化图像如图b所示,不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是
A.图b中表示电势能随位置变化的是图线II
B.小球经过位置时电场力做功的功率最大
C.小球在M点收到的库仑力比在N点收到的库仑力大
D.若图像中的为已知,则可求得小球在M点时的速度
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如图所示,固定的倾斜光滑绝缘杆上套有一个质量为m、电量为q的带正电小球A,小球A与一轻质绝缘弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在杆的上端O点,杆与水平面之间的夹角为θ.今在小球A的右侧固定放置带电小球B,稳定后两球心的高度相同、间距为d,小球A与杆之间恰好无弹力作用.已知静电力常量为k,重力加速度为g,两带电小球可视为点电荷.
(1)求小球B的带电性质及带电量;
(2)剪断弹簧,小球A沿杆下滑,当小球A与B连线垂直杆时,小球A的加速度大小;
(3)剪断弹簧,小球A沿杆下滑到与小球B的距离又为d时,小球A的速度大小.
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(12分)如图所示,质量为=0.8的小球A放在光滑的倾角=30°绝缘斜面上,小球带正电,电荷量为,在斜面上的B点固定一个电荷量为的正点电荷,将小球A由距B点0.3处无初速度释放,求:(重力加速度,静电力常量)
(1)A球刚释放时的加速度的大小
(2)当A球的动能最大时,A球与B点的距离。
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如图所示,一质量m、电量q带正电荷的小球静止在倾角30°、足够长的绝缘光滑斜面顶端时对斜面压力恰为零.若迅速把电场方向改为竖直向下,则小球能在斜面上滑行多远?
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