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如图,光滑绝缘水平面上有两只完全相同的金属球A、B,带电量分别为-2Q与-Q.现在使它们以相同的初动能E(对应的动量大小为p)开始相向运动且刚好能发生接触.接触后两小球又各自反向运动.当它们刚好回到各自的出发点时的动能分别为E1和E2,动量大小分别为p1和p2.有下列说法正确的是( )

A.E1=E2>E,p1=p2>p
B.E1=E2=E,p1=p2=p
C.接触点一定在两球初位置连线的中点右侧某点
D.两球必将同时返回各自的出发点
【答案】分析:当两个完全相同的金属小球相接触时,若是同种电荷则是平均分配;若是异种电荷则是先中和再平均分配.
由动量观点看,系统动量守恒,返回过程中电场力大于接近过程中电场力,根据动能关系求解.
由牛顿定律的观点看,两球的加速度大小始终相同,运用运动学知识求解.
解答:解:A、由动量观点看,系统动量守恒,两球的速度始终等值反向,也可得出结论:两球必将同时返回各自的出发点,且两球末动量大小和末动能一定相等.
从能量观点看,两球接触后的电荷量都变为-1.5Q,在相同距离上的库仑斥力增大,返回过程中电场力做的正功大于接近过程中克服电场力做的功,由机械能定理,系统机械能必然增大,即末动能增大.故A正确,B错误.
C、由牛顿定律的观点看,两球的加速度大小始终相同,相同时间内的位移大小一定相同,必然在连线中点相遇,又同时返回出发点.故C错误,D正确.
故选AD.
点评:本题考查对碰撞过程基本规律的理解和应用能力.碰撞过程的两大基本规律:系统动量守恒和总动能不增加,常常用来分析碰撞过程可能的结果.
练习册系列答案
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(2008?普陀区一模)如图所示,在光滑绝缘水平面两端有两块平行带电金属板A、B,其间存在着场强E=200N/C的匀强电场,靠近正极板B处有一薄挡板S.一个带电小球,质量为m=1×10-2kg、电量q=-2×10-3C,开始时静止在P点,它与挡板S的距离为h=5cm,与A板距离为H=45cm.静止释放后小球在电场力的作用下向左运动,与挡板S相碰后电量减少到碰前的K倍,K=5/6,碰后小球的速度大小不变.
(1)设匀强电场中挡板S所在位置的电势为零,则电场中P点的电势Up为多少?小球在P点时的电势能εp为多少?
(2)小球第一次与挡板S碰撞时的速度多大?第一次碰撞后小球能运动到离A板多远的地方?
(3)小球从P点出发第一次回到最右端的过程中电场力对小球做了多少功?

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如图,光滑绝缘导轨与水平面成45°角,两个质量均为m,带相同电量q的小球沿导轨从同一水平高度处由静止开始下滑(导轨足够长).
(1)求两球间距x0=?时两球速度达到最大值.
(2)若小球沿导轨下滑L后速度又减为零,求每个小球下滑L后增加的电势能
(3)小球在导轨上做何种形式的运动?

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,光滑绝缘水平面与半径为R的
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光滑绝缘圆弧轨道相切于B点,其中OB竖直,OC水平,且AB=OB=OC=R,在整个空间存在水平向右的匀强电场,场强大小为E.质量为m的带正电小球从A点静止释放,刚到达C点时对圆弧轨道的压力为3mg.重力加速度为g.,不计空气阻力.求:
(1)小球所带的电量和小球到达C点时的速度大小;
(2)小球离开C点后在空中运动到某点D(图中未画出)时,速度达到最小值,求小球从C点运动到D点的过程电势能的变化.

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精英家教网如图所示,倾角为θ的光滑绝缘斜面与光滑绝缘水平面连接,整个装置处于水平方向的云强电场中,在斜面底部有一带电物体B在电场力作用下自静止开始向左匀加速直线运动,与此同时在斜面顶端有一不带电的物体A,自静止开始自由下滑.试求:
(1)物体A到达斜面底端的速度与下滑时间的关系式.
(2)为使A不能追上B,物体B的加速度a的取值范围.(重力加速度g已知)

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如图,光滑绝缘导轨与水平面成450角,两个质量均为m,带相同电量q的小球沿导轨从同一水平高度处由静止开始下滑(导轨足够长)。
(1)求两球间距x0=?时两球速度达到最大值。
(2)若小球沿导轨下滑L后速度又减为零,求每个小球下滑L后增加的电势能
(3)小球在导轨上做何种形式的运动?

 
 
 
 
 

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