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11.“∟”形轻杆两边互相垂直、长度均为l,可绕过O点的水平轴在竖直平面内自由转动,两端各固定一个金属小球A、B,其中A球质量为m,带负电,电量为q,B球的质量为$\frac{2}{3}$m,B球开始不带电,整个装置处于竖直向下的匀强电场中,电场强度$E=\frac{mg}{2q}$.现将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放:
(1)当“∟”形杆转动的角速度达到最大时,OB杆转过的角度为多少?
(2)若使小球B也带上负电,仍将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放,OB杆顺时针转过的最大角度为90°,则小球B带的电量为多少?转动过程系统电势能的最大增加值为多少?

分析 (1)根据力矩平衡求得转速最大时的角度;
(2)转过最大角度时,动能为零,根据动能定理求得所带的电荷量,根据能量守恒求得电势能的最大增加值

解答 解:(1)转速最大时,系统力矩平衡,有:
mAglsinθ=Eqlsinθ+mBglcosθ
解得:tanθ=$\frac{4}{3}$,θ=53°
(2)设B带的电量为q',转过最大角度时,动能为零,由动能定理得:Eql+mBgl-mAgl-E q'l=0
解得:q'=$\frac{1}{3}$q
当转角为α时电,势能的增加值等于两球克服电场力的功,有:W=E q'lsinα-Eql(1-cosα)
整理得:W=$\frac{1}{2}$mgl$[\frac{\sqrt{10}}{3}sin(α+β)-1]$,式中:tanβ=3
当sin(α+β)=1时,克服电场力的功达到最大,为:Wm=$\frac{1}{2}$mgl$(\frac{\sqrt{10}}{3}-1)$
电势能的最大增加值为:△E=Wm=$\frac{1}{2}$mgl$(\frac{\sqrt{10}}{3}-1)$
答:(1)当“∟”形杆转动的角速度达到最大时,OB杆转过的角度为53°
(2)若使小球B也带上负电,仍将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放,OB杆顺时针转过的最大角度为90°,则小球B带的电量为$\frac{1}{3}q$,转动过程系统电势能的最大增加值为$\frac{1}{2}$mgl$(\frac{\sqrt{10}}{3}-1)$

点评 本题考查了电场强度等问题,应用机械能守恒定律、能量守恒定律即可正确解题,本题的难点是数学知识的应用;另外本题也可以应用杠杆平衡条件分析答题.

练习册系列答案
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19.某横波在介质中沿x轴传播,图甲为t=0.75s时的波形图,图乙为P点(x=1.5m处的质点)的振动图象,那么下列说法正确的是(  )
A.质点L与质点N的运动方向总相同
B.该波沿x轴正方向传播,波速为2m/s
C.在0.5s时间内,质点P向右运动了1m
D.t=1.0s时,质点P处于平衡位置,并正在往y轴负方向运动

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16.如图甲所示,平行金属板MN、PQ板长和板间距离均为L,右侧有一直径为L的圆形匀强磁场区域,磁场区域的圆心与两金属扳板间中线在一条直线,质量为m、带电量为-q的粒子源源不断地沿板间中线以速度v0从左侧射入两扳之间,两板间所加电压随时间变化的规律如图乙所示,图中T0=$\frac{L}{{v}_{0}}$.已知t=$\frac{{T}_{0}}{4}$时刻射入两板的粒子,通过磁场后速度方向改变了90°.不计粒子重力及粒子间的相互作用.求:
(1)匀强磁场的磁感应强度;
(2)在第一个周期内,粒子何时进入电场在磁场中运动的时间最长,何时进入电场在磁场中运动的时间最短,若U0=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{q}$,粒子在磁场中运动的最长时间粒子与最短时间之差.

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3.图甲是1996年在地球上空测定火箭组质量的实验情景,其实验原理如图乙所示.实验时,用双子星号宇宙飞船m=3400kg,去接触正在轨道上运行的火箭组M(发动机已熄火).接触后,开动飞船的推进器,使飞船和火箭组共同加速.推进器的平均推力F=895N,推进器开动时间为7s,测出飞船和火箭组的速度变化是0.91m/s,用这种方法测出火箭组的质量记为M1,而发射前科学家在地面上已测出该火箭组的质量M2=3660kg,则$\frac{{|{{M_1}-{M_2}}|}}{M_2}$最接近(  )
A.0.5%B.5%C.10%D.20%

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20.如图所示,倾角θ=37°的足够长斜面固定在水平地面上,质量m=2kg的物块在与斜面成37°角斜向上恒力F=20N的作用下,从斜面底端由静止开始沿斜面向上运动.已知物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
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