内容正文:
_________高考专题辅导与训练_
(3)两物块碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由2.B根据点电荷场强公式E=k
动量守恒定律m_1v_0=m_1v_1+m_2v_2
碰撞过程无机械能损失,由机械能守恒定律得两点量异种点电荷在P点的场强大小为
E_0=′,方向如图所示
解得v_2=。m1v_0y
物块的动能E_k0=_2^m1v_0^2,Ek=m2v2^2
对物块1,2,动能传递系数k_12=+m_2)^2
间理可得m_和m_3经撞后的动能传选系数如一器
Ek3=-4m1m_2-4m_2m_3
两点量异种点电荷在P点的合场强为
E_1=\sqrt{2}E_0=\sqrt{2}a,方向与十q点电荷与-q点电荷的连
(4)质量相等的物块碰撞时没有机械能损失,碰撞过程线平行如图所示
系统动量守恒,机械能守恒,由动量守恒定律与机械能
Q点电荷在P点的场强大小为E_2=k―2a
守恒定律可知,物块碰撞后交换速度,则m_3与后面的物Q点电荷在P点的场强大小为E_2=k2a
块碰撞后依次交换速度,m_3的最大速度等于第n个物
三点电荷的合场强为0,则E_2方向如图所示,大小有
块的最大速度v_m,又m_3=m_4=…=m_n-1=m_n=4
解得Q=2\sqrt{2}q
则k_13=x+m_2)^2(m_2+m_3)^2
______m_2由几何关系可知Q的坐标为(0,2a)
=64m_1^2|m+m_2)(4m_2+m_1)」故选B。
1—23.BD设两小球间库仑力大小为F,对A球F=m_1gtan37^,
=64m_1^2-一-—22
4m_2+“1-+5m_1
对B球F=m_2gtan53^°,两者联立可得”-6,故A错
当4m_2=m-,即m_2=”2^2误;两个点电荷A、B在C点的合场强为零,则
此时,分母最小,k13最大为k13m=64
(OAsin37°)
此时第n个物块的速度最大,有含m_avmm^2=k_13m(0Bcos37^∘)=(16)-256故B正确;同时剪断连
。m_1v_0^2,解得v_m=-9-。接两小球A、B的细线,在竖直方向两小球A,B均做自
答案(1)6m/s(2)2\sqrt{2}m/s≤v≤8m/s由落体运动,两小球是同时落地,C错误;剪断细线后,
(3)m+m2)^2m_2+m_3)^2-(4)当m_2=2^2时,第n个两球组成的系统在水平方向不受外力,水平方向动量守
物块获得的速度最大,v_m=9
恒,则有m_1v_1-m_1v_2=0,同时乘以时间可得m_1x_1-
专题三电场与磁场
m_1x_2=0,结合”1-16可得-二,故D正确。
第1讲
命题点二
[命题热点突破][例1][解析]两个正电荷在N点产生的场强方向由
命题点一N指向O,N点处于两负电荷连线的中垂线上,则两负
[题组训练]电荷在N点产生的场强方向由N指向O,则N点的合
1.C-小球P,Q互相排斥,带同种电荷,A错误;设库仑力场强方向由N指向O,同理可知,两个负电荷在L处产
大小为F,根据平衡条件F=mpgtan30^°,F=mQgtan30^°,
生的场强方向由O指向L,L点处于两正电荷连线的中
解得m_P∶m_Q=1∶1,B错误;根据平衡条件F_T=
-Fo,根据图像F=a,解得F_T=2a,因为两绳的拉力线上,两正电荷在L处产生的场强方向由O指向L,sin30^,根据图像F=a,解得F_T=2a,因为两绳的拉力线上,两正电荷在L处产生的场强方向由O指向L,则L处的合场方向由O指向L,由于正方形两对角线垂
相等,所以两段细绳的拉力大小均为2a,C正确;根据库直平分,则L和N两点处的电场方向相互垂直,故A正
仑定律F=k-2^2,根据图像F=a,r^2=b,解得qPqQ-确;正方形底边的一对等量异号电荷在M点产生的场
≌,D错误。
强方向向左,而正方形上方的一对等量异号电荷在M
点产生的场强方向向右,由于M点离上方一对等量异
一247—
参考答案
号电荷距离较远,则M,点的场强方向向左,故B正确;
[「题组训练
由图可知,M和O点位于两等量异号电荷的等势线上,
6.BD电场强度方向从电势最高点指向电势最低,点,根
即M和O,点电势相等,所以将一带正电的点电荷从M
据图像,电场方向与x轴负方向成。角,选项C错误:由
点移动到O点,电场力做功为零,故C错误;由图可知,
图知曲线①、②、③的交,点M和V电势相等,因为是匀
L点的电势低于V点电势,则将一带正电的点电荷从L
强电场,所以交,点M和N在同一等势线上,选项B正
点移动到N点,电场力做功不为零,故D错误。故
确;根据图像,曲线①的峰值最大,曲线①对应的”最
选AB。
大,取值为3r0,曲线③对应的半径为r0,电场强度的大
[答案AB
小为E==2一0=2,选项D正