A、B两带电小球,A质量为m,B质量为2m,在库伦力作用下,A、B在绝缘光滑平面上由静止开始运动.已知初始时A、B间的距离为d,A的加速度为a;经过一段时间后,B的加速度也变为a.此时,A、B间的距离应

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/06 01:36:31
A、B两带电小球,A质量为m,B质量为2m,在库伦力作用下,A、B在绝缘光滑平面上由静止开始运动.已知初始时A、B间的距离为d,A的加速度为a;经过一段时间后,B的加速度也变为a.此时,A、B间的距离应
xWRG~fS[,9,RIR\2N~W6$, AAޞ]x|=$[S99LO|uO3A佱uԮs:ªuiwZ4[OhTiPw)]vpMkW%S~FAuiɠ-gЛw]t#L52 aP:swzUn܂{cuoze׶um9.ZtLKˇS8Sҟ? /SS&pn#㴏J4j?IT2e$d[nG)JD*yͫH2|8-\Ah_̢>Dh0ʃWb8Y-2KlgiN7/Z@cqAֵkc~;v z7n(+5d|S@Z!4B 2\s:Qy"So $ɺ䥑ͅLXm8dCmR+e!݅cG>'iSx'J98z⑐/ *8#NV׀Ҏ6<曞RrQ Z$bU!=3a|a,>IB$ Yr=+QЉc:uVP9Ej6_tװ\bK,b+n泹x79ਂ&qp9& GvcLSc[ pOŘMGBMV,QS!xȪ:^rUefReѱ_8oGی>J;'3c5L"Ǯ#"qmӿ/QC Q=6Z3z7GVo Y?JJBw='Q8Xm&B)gGua'FogI4 rɽ{5şIǃuy.yכI!vvmCl]O/1w潱"9EnzUha)7PES“ 誄C% Ig@I0Jz~5w%%1M?mRBRUa,CO ڇB؉GC)aebq2Mdjd*c ’ok+Ştvj:!Ru/w`LfC^,GOFVՈՅ)g&%GPRrhRxc=_t9̇w # ,FcČc_ߚ0k*#ʫG=v;=4C2w.$f/J

A、B两带电小球,A质量为m,B质量为2m,在库伦力作用下,A、B在绝缘光滑平面上由静止开始运动.已知初始时A、B间的距离为d,A的加速度为a;经过一段时间后,B的加速度也变为a.此时,A、B间的距离应
A、B两带电小球,A质量为m,B质量为2m,在库伦力作用下,A、B在绝缘光滑平面上由静止开始运动.已知初始时A、B
间的距离为d,A的加速度为a;经过一段时间后,B的加速度也变为a.此时,A、B间的距离应为? 若此时B的速度为v,则在此过程中电场力做的功为?

A、B两带电小球,A质量为m,B质量为2m,在库伦力作用下,A、B在绝缘光滑平面上由静止开始运动.已知初始时A、B间的距离为d,A的加速度为a;经过一段时间后,B的加速度也变为a.此时,A、B间的距离应
本题主要由两小球受力相等入手,设两小球电量分别q1,q2,根据库仑定律,F=4πεq1q2/r方,由牛顿第二定律,F=ma可列等式,于是可知B的加速度恒为A的1/2,那么,A的加速度为a时,B的加速度应该为a/2,当B的加速度为a时,受力也变为原来的2倍,那么相对库仑定律来说,距离d方 就应该变为原来的二分之一,因此此时应该是二分之根号二倍的d.
你问的此过程从静止的全过程吗?如果是全过程那就应该是由能量守恒来做,W=1/2mv方,因此电场力此时做正功,A的v需要求一下,应该用动量定理求一下,2mv(B的)=mv(A的),因此A的速度应为 2V,于是电场力做功等于两者动能变量之和,即为3mv方.
数学符号真不好打啊!打了好半天啊,楼主又不明白的再问我

B的质量为A的两倍也就是说当B加速度为a的时候所受的力为开始时的两倍根据库仑力的计算公式库仑力同距离的平方成反比,故此时他俩的距离为2分之根号2倍的d
而B的速度为V因为B的质量为A的两倍所以A的加速度始终为B的两倍,故A的速度为B的两倍因此A此时的速度为2V因此此时A,B两物体的总动能为A的动能2m乘上v的平方加上B的动能m乘上V的平方应为3倍的mv的平方,过程中只有电场力做功,因此AB...

全部展开

B的质量为A的两倍也就是说当B加速度为a的时候所受的力为开始时的两倍根据库仑力的计算公式库仑力同距离的平方成反比,故此时他俩的距离为2分之根号2倍的d
而B的速度为V因为B的质量为A的两倍所以A的加速度始终为B的两倍,故A的速度为B的两倍因此A此时的速度为2V因此此时A,B两物体的总动能为A的动能2m乘上v的平方加上B的动能m乘上V的平方应为3倍的mv的平方,过程中只有电场力做功,因此AB的总动能即为电场力所做的功

收起

0.707,3mv~2

采访过的风格

将A、B两带电小球作为系统,显然系统动量守恒。
m*VA=2m*VB  (大小关系)
得 VA=2*VB
又因A、B所受的力是大小相等的,所以有 m*aA=2m*aB  (大小关系)
得 aA=2*aB
初态,两球相距 d ,aA=a,aB=2*a
末态,由于B的加速度是 a,说明两球间的作用力减小了(力是初态时的一半,也说明它们带同种电荷),它们间...

全部展开

将A、B两带电小球作为系统,显然系统动量守恒。
m*VA=2m*VB  (大小关系)
得 VA=2*VB
又因A、B所受的力是大小相等的,所以有 m*aA=2m*aB  (大小关系)
得 aA=2*aB
初态,两球相距 d ,aA=a,aB=2*a
末态,由于B的加速度是 a,说明两球间的作用力减小了(力是初态时的一半,也说明它们带同种电荷),它们间的距离设为L,显然由库仑定律知 L=d*根号2。
由动量守恒得 末态时A的速度大小是 2V 。
系统中,电场力做的功等于系统减少的电势能,而减少的电势能等于系统增加的动能。
所求的功是 W=[m*(2V)^2 / 2 ]+(2m*V^2 / 2 )=3*m*V^2

收起

如图所示,在光滑绝缘的水平直轨道上有两个带电小球a和b,a球质量为2m、带电量为+q,b球质量为m、带电量在光滑绝缘的水平直轨道上有两个带电小球a和b,a球质量为2m、带电量为+q,b球质量为m、 4.在绝缘水平面上固定着带电小球A,其质量为M,所带电量为+Q,带电小球B与A之间相距为r,小球B质量为m,所带电量为+q,现将B小球无初速释放求:(1刚释放小球B的加速度是多少?(2释放后B做什么 A、B两带电小球,A质量为m,B质量为2m,在库伦力作用下,A、B在绝缘光滑平面上由静止开始运动.已知初始时A、B间的距离为d,A的加速度为a;经过一段时间后,B的加速度也变为a.此时,A、B间的距离应 用绝缘丝线悬挂一质量为m的带电小球B,放置在电荷量为+Q的小球A附近,A,B两球在同一水平面上相距S,丝线与竖直方向夹角37°,A,B两带电球可看成点电荷.(1)丝线的拉力(2)A,B两球之间的静电 在光滑的水平面上,有AB两个带电小球,A的质量为M,B的质量为2M,现将两个小球相距L=1m由静止同时释放,此时A球的加速度为a,过一段时间后,在时刻t时B的加速度为a,求:在时刻t,AB两电荷之间的距离 如图所示在一绝缘的水平桌面上用一长为2L的绝缘轻杆连接两质量均为m的带电小球A和B两小球与水平面间的动摩擦因数均为3qE/4mg.A小球的带电荷量为+2q,B小球的带电荷量为-3q,开始时轻杆的中 如图所示,a,b两个带电小球,质量分别 为ma和mb,用绝缘细线悬挂,两球�� 如图,质量均为m的三个带电小球A、B、C,放置在光滑的绝缘水平面上光滑水平面有A、B两个带电小球,A的质量是B的质量的2倍,将两球由静止释放,初始A的加速度为a,经过一段时间后,B的加速度也为 A,B是可视为点电荷的两带电小球,两小球带电量均为Q.其A中小球带正电,并固定在竖直放置的绝缘杆上.B小球静止于倾角为45度的光滑斜面上,恰与A等高.B小球质量为m,重力加速度为g,静电力常量 动量题,某些选项有问题1.如图所示,在光滑绝缘的水平直轨道上有两个带电小球a和b,a球质量为2m、带电量为+q,b球质量为m、带电量为+2q,两球相距较远且相向运动.某时刻a、b球的速度大小依 AB两个带电小球,A固定不动,B的质量为m,B的加速度为a,经过一段时间后B的加速度为a/4AB两个带电小球,A固定不动,B的质量为m,在 力的作用下,B开始运动,初始AB间距离为d,B的加速度为a,经过一段时间 有两带电的小球A和B,A.B电荷量均为+q,质量分别为m和2m.AB间有质量不记的细绳连接,并共同在竖直向上的匀强电场中以速度v匀速上升,某时刻绳断开.求绳断开后A、B两球的加速度.需要考虑电荷之 如图所示,绝缘细线悬吊一质量为2m,带电为2Q的小球A,质量为m,带电为-Q的小球B与球A用一绝缘轻杆连接,加一水平向左的匀强电场后,A、B静止时的位置是图(b)中的 A,B,C三小球质量为m,2m,3m 质量均为m的三个带电小球,A、B、C放置在光滑的绝缘水平面上,A与B、B与C相距均为L,A带电QA=+8q,B带电质量均为m的三个带电小球,A、B、C放置在光滑的绝缘水平面上,A与B、B与C相距均为L,A带电QA=+8q 在光滑绝缘的水平轨道上有两个带电小球a和b,a球的质量为2m,电荷量位+q,b球的质量为m,电荷量为+2q,两球相距较远且相向运动,某时刻的速度大小依次为v和1.5v,由于静电斥力的作用,他们不会相碰 A,B两个带电小球,A固定不动,B的质量为m,在库论力的作用之下,B由静止开始运动.已知初始时A,B间的距...A,B两个带电小球,A固定不动,B的质量为m,在库论力的作用之下,B由静止开始运动.已知初始时A 如图所示 质量均为m的三个带电小球A、B、C放置在光滑绝缘的水平直槽上,A与B间和B与C.如图所示 质量均为m的三个带电小球A、B、C放置在光滑绝缘的水平直槽上,A与B间和B与C间距离均为L,A球带