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17.在光滑的水平面上,有两个带异种电荷的小球A和B,它们在相互之间的静电力作用下绕两者连线上某一定点O做匀速圆周运动,如图所示.已知小球A的质量为mA,电荷量是qA,小球B的质量为mB,电荷量是qB,且mA>mB,qB>qA,A、B两球的距离为L,静电力常量为k.则下列判断正确的是(  )
A.小球A做圆周运动的半径rA=$\frac{{{q_B}L}}{{{q_A}+{q_B}}}$
B.小球B做圆周运动的半径rB=$\frac{{{m_A}L}}{{{m_A}+{m_B}}}$
C.小球A做圆周运动的周期TA=2π$\sqrt{\frac{{{m_A}{m_B}{L^3}}}{{k{q_A}{q_B}({m_A}+{m_B})}}}$
D.小球B做圆周运动的线速度vB=$\sqrt{\frac{{k{q_A}{q_B}{m_A}}}{{({m_A}+{m_B}){m_B}L}}}$

分析 两球做圆周运动,靠相互的库仑引力提供向心力,抓住角速度相等,结合牛顿第二定律求出小球A、B的轨道半径,从而得出周期和线速度.

解答 解:A、两球靠库仑引力提供向心力,角速度相等,有:$k\frac{{q}_{A}{q}_{B}}{{L}^{2}}={m}_{A}{r}_{A}{ω}^{2}$,$k\frac{{q}_{A}{q}_{B}}{{L}^{2}}={m}_{B}{r}_{B}{ω}^{2}$,
则mArA=mBrB,又rA+rB=L,
解得${r}_{A}=\frac{{m}_{B}L}{{m}_{A}+{m}_{B}}$,${r}_{B}=\frac{{m}_{A}L}{{m}_{A}+{m}_{B}}$,故A错误,B正确.
C、根据$k\frac{{q}_{A}{q}_{B}}{{L}^{2}}={m}_{A}{r}_{A}{ω}^{2}$=${m}_{A}{r}_{A}\frac{4{π}^{2}}{{{T}_{A}}^{2}}$得,TA=$2π\sqrt{\frac{{m}_{A}{m}_{B}{L}^{3}}{k{q}_{A}{q}_{B}({m}_{A}+{m}_{B})}}$,故C正确.
D、小球B做圆周运动的线速度${v}_{B}={r}_{B}ω=\frac{{m}_{A}L}{{m}_{A}+{m}_{B}}\sqrt{\frac{k{q}_{A}{q}_{B}({m}_{A}+{m}_{B)}}{{m}_{A}{m}_{B}{L}^{3}}}$=$\sqrt{\frac{k{q}_{A}{q}_{B}{m}_{A}}{({m}_{A}+{m}_{B}){m}_{B}L}}$,故D正确.
故选:BCD.

点评 解决本题的关键知道两球做圆周运动向心力的来源,抓住角速度相等,结合牛顿第二定律进行求解,难度中等.

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A.由于人、梯静止,地面对四个梯子脚均没有摩擦力
B.地面对梯子的弹力方向一定沿着支柱,每个支柱所受弹力大小为$\frac{{G}_{1}+{G}_{2}}{4}$
C.地面对每个梯子脚的平均作用力方向不一定沿支柱方向
D.地面对每个梯子脚的平均作用力大小为$\frac{{G}_{1}+{G}_{2}}{4cos\frac{θ}{2}}$

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(2)多次改变高度H,重复上述实验,作出$\frac{1}{{t}^{2}}$随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:$2g{H}_{0}{{t}_{0}}^{2}={d}^{2}$时,可判断小球下落过程中机械能守恒.
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