分析 (1)根据小球恰好能能通过最高点求得小球在D点的速度速度,再根据动能定理得小球在B点的速度,根据牛顿第二定律求得小球对轨道的压力;
(2)根据动能定理求得小球开始运动时距B点的水平距离x.
解答 解:(1)小球恰好能通过最高点点D,则有在D点时满足:
$mg=m\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
可得 ${v}_{D}^{\;}=\sqrt{gR}$ ①
小球从B点到D点只有重力做功,根据动能定理有:
$-2mgR=\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$ ②
根据牛顿第二定律知,在B点有:
${F}_{N}^{\;}-mg=m\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$③
由①②③解得FN=6mg=60N
由牛顿第三定律知,小球对轨道的压力也为60N;
(2)小球释放到运动到D点只有电场力和重力做功,根据动能定理有:
$qEx-2mgR=\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}-0$
代入①解得x=$\frac{5mgR}{2qE}$=$\frac{5×10×0.4}{2×8×1{0}_{\;}^{-4}×1×1{0}_{\;}^{4}}=1.25m$
答:(1)小球通过B点开始做圆周运动时对轨道的压力为6mg;
(2)小球开始运动时距B点的距离x为1.25m.
点评 动能定理与向心力知识综合是常见的题型.小球恰好通过最高点时速度与轻绳模型类似,轨道对小球恰好没有作用力,由重力提供向心力,临界速度v=$\sqrt{gR}$.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当F=μmg时,A与C开始相对滑动 | |
B. | 当F=2μmg时,B所受摩擦力大小为$\frac{4μmg}{3}$ | |
C. | 一直增大F,B的最大加速度为μg | |
D. | 无论F多大,B和C总保持相对静止 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a1=2g | B. | a1=0 | C. | △l1=△l2 | D. | △l1=2△l2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | U=88V | B. | U=110V | C. | $\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$=1 | D. | $\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$=4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{mgR}{4}$ | B. | $\frac{3mgR}{4}$ | C. | $\frac{1}{2}$mgR | D. | $\frac{π}{4}$mgR |
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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. | 只增加原线圈的匝数 | B. | 只增加副线圈的匝数 | ||
C. | 闭合开关S | D. | 用手电筒照射电阻R |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a=$\frac{F}{m}$-gsinθ | B. | FN=(M+m)g | C. | a=$\frac{F}{m}$ | D. | FN=(M+m)g+Fsinθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一直增大 | |
B. | 一直减小 | |
C. | 先减小,后增大,再减小,最后保持不变 | |
D. | 先增大,后减小,再增大,最后保持不变 |
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