分析 (1)小球从静止释放后沿圆弧运动到最低点,说明小球一定带正电.根据动能定理求出小球经过电场力;
(2)经过最低点时,由重力和细线的拉力的合力提供小球的向心力,由牛顿第二定律求出细线对小球的拉力.
解答 解:(1)设绳长为l,电场力为F,则小球由静止摆到左侧最高点的过程中,有
mglcosθ-Fl(1+sinθ)=0(3分)
解得 $F=\frac{cosθ}{1+sinθ}mg$
(2)设小球经过最低点的速度为v,小球从静止运动到最低点的过程中,有$mgl-Fl=\frac{1}{2}m{v^2}$
根据牛顿运动定律可得细线对小球拉力T为$T-mg=m\frac{v^2}{l}$
解得 $T=mg(3-\frac{2cosθ}{1+sinθ})$
答:(1)电场力的大小为$\frac{cos}{1+sinθ}mg$
(2)小球经过最低点时细线对小球的拉力为mg(3-$\frac{2cosθ}{1+sinθ}$
点评 本题是带电物体在电场中圆周运动问题,动能定理和向心力结合是常用的解题方法.常见的题型.
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. | 该粒子一定带正电 | |
B. | 该粒子运动过程中机械能守恒 | |
C. | 若某一瞬时带点粒子速度为v,对管压力为N,则所处位置曲率半径为$\frac{m{v}^{2}}{N}$ | |
D. | 带电粒子运动过程中速度有可能先增大后减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “神舟六号”的轨道高度比“神舟五号”略高 | |
B. | “神舟六号”在轨道上运行的速度比“神舟五号”略小 | |
C. | 飞船处于失重是因为地球对飞船的万有引力极小 | |
D. | “神舟六号”运行时的向心加速度比“神舟五号”略小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | Na<G | B. | Nb>G | ||
C. | 摩天轮匀速转动越快,Nc越大 | D. | 游客在d位置处于失重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a的飞行时间比b的长 | B. | a和c的飞行时间相同 | ||
C. | a的水平初速度比c的小 | D. | b的水平初速度比c的小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 氡的半衰期为3.8天,4克氡原子核,经过7.6天就只剩下1克 | |
B. | β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的 | |
C. | 在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强 | |
D. | 轴核(${\;}_{92}^{238}$U)衰变为铅核(${\;}_{82}^{206}$U)的过程中,要经过8次α衰变和10次β衰变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 伤员的加速度大小为2m/s2 | |
B. | 伤员处于超重状态 | |
C. | 伤员在上升过程中机械能守恒 | |
D. | 从地面看,伤员做加速度大小、方向均不变的曲线运动 |
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