分析 先分别求出电场力和重力,比较它们的大小.电场力大于重力,合力方向上,要使小球刚好做圆周运动,在B点时,由电场力与重力的合力提供向心力,求出B点的临界速度,再由动能定理求v0.由牛顿运动定律求小球回到A点时对环的压力.
解答 解:小球所受的电场力大小 F电=qE=0.2N,方向竖直向上;重力 G=mg=0.1N
因F电>G,故B点是“等效最高点”.要使小球刚好做圆周运动,在B点时,由电场力与重力的合力提供向心力,则在B点有:F电-G=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{r}$
从B到A,由动能定理得:(F电-G)•2r=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
解得:v0=2$\sqrt{3}$m/s
在A点,由牛顿第二定律得:N-(F电-G)=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$
可得 N=1.3N
由牛顿第三定律得,小球回到A点时对环的压力大小为1.3N,方向向上.
答:小球回到A点时对环的压力大小为1.3N,方向向上.v0为2$\sqrt{3}$m/s.
点评 本题考查了牛顿第二定律和动能定理的基本运用,关键要找到物理最高点,知道向心力的来源,结合牛顿第二定律和第三定律进行求解.
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A. | 场强方向一定向左,且电势φa<φb | B. | 场强方向一定向右,且电势φa>φb | ||
C. | 该粒子的电势能将不断减少 | D. | 该粒子做匀变速运动 |
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A. | 照射该光电管时b光使其逸出的光电子最大初动能大 | |
B. | 从同种玻璃射入空气发生全反射时,b光的临界角大 | |
C. | 通过同一装置发生双缝干涉,b光的相邻条纹间距大 | |
D. | 根据玻尔理论可知,产生b光时原子的能级差大 |
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A. | 增大U1 | B. | 减小U1 | C. | 减小U2 | D. | 以上都错 |
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A. | 电势Ua>Ub | |
B. | 电势Ub>Ua | |
C. | 仅电流增大时,|Ua-Ub|增大 | |
D. | 其它条件不变,将铜板改为NaCl的水溶液时,电势Ub>Ua |
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A. | 甲和乙匀速下降,且 v 乙>v 甲,丙静止 | |
B. | 甲和乙匀速下降,且 v 乙>v 甲,丙匀速上升 | |
C. | 甲和乙匀速下降,且 v 乙>v 甲,丙匀速下降 | |
D. | 甲匀速下降,乙匀速上升,丙静止不动 |
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A. | 质点P振动周期为T,速度的最大值为v? | |
B. | 若某时刻质点P的速度方向沿y轴负方向,则该时刻波源速度方向沿y轴正方向? | |
C. | 质点P开始振动的方向沿y轴正方向? | |
D. | 若某时刻波源在波峰,则质点P-定在波谷? | |
E. | 若某时刻波源在波谷,则质点P-定在波谷 |
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