分析 (1)根据动能定理,结合牛顿第二、三定律,即可求解;
(2)根据小球重力与电场力不变,则等效成新的重力,再由动能定理,及动量定理,即可求解.
解答 解:(1)从A到D,根据动能定理:
qE(R+2Rcotθ)=$\frac{1}{2}$mvD2-0
在D点FN-qE=m$\frac{{{v}_{D}}^{2}}{R}$
得FN=6.25mg;
由牛顿第三定律,小球对轨道的压力,FN′=FN=6.25mg;方向水平向右;
(2)小球所受重力与电场力的合力:
F=$\sqrt{(mg)^{2}+(qE)^{2}}$=1.25mg
方向恰好垂直于BH连线,故vH=vB,且,小球离开H点后做匀减速直线运动再反向匀加速从H点再进入轨道.由小球从A至B,根据动能定理:
mgR+qERcotθ=$\frac{1}{2}$mvB2-0
得vB=2$\sqrt{gR}$
离开H至再次回至H点,以离开H点时速度方向为正方向,根据动量定理,有:
-Ft=-mvH-mvH
得t=$\frac{16}{5}$$\sqrt{\frac{R}{g}}$
答:(1)小球经过C点时对圆弧轨道的压力6.25mg;
(2)小球从H点离开轨道后经$\frac{16}{5}$$\sqrt{\frac{R}{g}}$时间再次回到轨道.
点评 考查动能定理与动量定理的应用,注意前者力做功的正负,后者方向的正负,并掌握牛顿第二、三定律的内容,注意等效重力的思维是解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{2π}\sqrt{\frac{g}{R}}$ | B. | $\frac{1}{2π}\frac{\sqrt{gR}}{r}$ | C. | $\frac{1}{2π}\sqrt{\frac{g}{2R}}$ | D. | $\frac{1}{2π}\frac{\sqrt{gR}}{2r}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ϕa>ϕb>ϕc | B. | ϕa>ϕb=ϕc | C. | ϕa=ϕb>ϕc | D. | ϕa=ϕb=ϕc |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速度减小时,加速度也一定减小 | |
B. | 速度为零,加速度也一定为零 | |
C. | 当物体的加速度越来越小时,物体运动的速度可能越来越大 | |
D. | 加速度与速度方向必然相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电阻R1的功率将增大 | B. | 电阻R2的功率将减小 | ||
C. | 电源的总功率将增大 | D. | 电源的效率将提高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1N和4N | B. | 2N和3N | C. | 1N和5N | D. | 2N和4N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电容变大,电容器带电量增大 | B. | 电容变大,电容器带电量减少 | ||
C. | 电容变小,电容器带电量减少 | D. | 电容变小,电容器带电量增大 |
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