分析 (1)带电体恰好到达最高点C,在最高点C,靠重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出带电体在圆形轨道C点的速度大小;
(2)根据动能定理求得带电体通过B点的速度,通过牛顿第二定律求出支持力的大小,从而求出带电体运动到圆形轨道B点时对圆形轨道的压力大小;
(3)带电体离开C点后,在竖直方向上做自由落体运动,在水平方向上做匀变速直线运动,抓住等时性,由分位移公式求出D点到B点的距离xDB.
解答 解:(1)设带电体通过C点时的速度为vC,根据牛顿第二定律得:
mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
代入数据解得:vc=2m/s
(2)设带电体通过B点时的速度为vB,设轨道对带电体的支持力大小为FB,带电体从B运动到C的过程中,根据动能定理得:
-mg•2R=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
带电体在B点时,根据牛顿第二定律有:FB-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
联立解得:FB=6N
根据牛顿第三定律可知,带电体对轨道的压力为:FB′=FB=6N
(2)设带电体从最高点C落至水平轨道上的D点经历的时间为t,根据运动的分解有:
竖直方向有:2R=$\frac{1}{2}$gt2,
故:xDB=vCt-$\frac{1}{2}$•$\frac{qE}{m}{t}^{2}$
联立解得:xDB=0
答:(1)带电体运动到圆形轨道C点时的速度大小是2m/s;
(2)带电体运动到圆形轨道B点时对圆形轨道的压力大小是6N;
(3)D点到B点的距离xDB是0.
点评 本题首先要分析清楚带电体的运动情况,确定其受力情况.在涉及力在空间效果时,往往根据动能定理求速度.对于带电体在复合场中运动的问题,由于电场力和重力都是恒力,可以采用运动的分解法研究.
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:多选题
A. | 铜球在斜面上的加速度比自由落体的加速度小,所用时间长,时间容易测量 | |
B. | 若斜面长度一定,铜球从顶端滚动到底端所需要的时间随倾角的增大而增大 | |
C. | 斜面的倾角越接近90°,小球沿斜面滚下的运动就越接近自由落体运动 | |
D. | 斜面上的小球都做匀加速直线运动,则自由落体运动也是匀加速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力就是地球对物体的引力 | |
B. | 形状规则的物体,其重心在物体的几何中心 | |
C. | 力是物体对物体的作用,施力物体和受力物体总是成对出现的 | |
D. | 弱相互作用就是体积非常小的物体间的相互作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 通过这三段位移的长度之比是1:3:5 | |
B. | 通过这三段位移的长度之比是1:8:27 | |
C. | 通过这三段位移的平均速度大小之比是l:4:9 | |
D. | 通过这三段位移的平均速度大小之比是6:9:10 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体棒的a端比b端电势高 | |
B. | ab棒在达到稳定状态前做加速度减小的加速运动 | |
C. | 若磁感应强度增大为原来的2倍,其他条件不变,则ab棒下滑到稳定状态时速度将变为原来的$\frac{1}{2}$ | |
D. | 若换成一根质量为原来2倍的导体棒,其他条件不变,则ab棒下滑到稳定状态时的功率将变为原来的4倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做功越多,功率越大 | B. | 实际功率一定等于额定功率 | ||
C. | 功率是描述做功多少的物理量 | D. | 功率是描述做功快慢的物理量 |
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