A. | 电荷量Q=$\sqrt{\frac{mg{L}^{3}}{kR}}$ | B. | 电荷量Q=$\sqrt{\frac{mg({L}^{2}-{R}^{2})^{\frac{3}{2}}}{kR}}$ | ||
C. | 绳对小球的拉力F=$\frac{mgR}{L}$ | D. | 绳对小球的拉力F=$\frac{mgL}{\sqrt{{L}^{2}-{R}^{2}}}$ |
分析 小球受到的库仑力为圆环各点对小球库仑力的合力,则取圆环上△x来分析,再取其关于圆心对称的△x,这2点合力向右,距离L,竖直方向抵消,只有水平方向;求所有部分的合力Σ△F,即可求得库仑力的表达式;小球受重力、拉力及库仑力而处于平衡,则由共点力的平衡条件可求得细线对小球的拉力及库仑力;则可求得电量.
解答 解:由于圆环不能看作点电荷,我们取圆环上一部分△x,设总电量为Q,则该部分电量为$\frac{△x}{2πR}$ Q;
由库仑定律可得,该部分对小球的库仑力F1=$\frac{KQ•△x•Q}{2π{L}^{2}R}$,
方向沿该点与小球的连线指向小球;
同理取以圆心对称的相同的一段,其库仑力与F1相同;
如图所示,
两力的合力应沿圆心与小球的连线向外,大小为2$\frac{KQ•△x•Q}{2π{L}^{2}R}$×$\frac{\sqrt{{L}^{2}-{R}^{2}}}{L}$=$\frac{K{Q}^{2}•△x\sqrt{{L}^{2}-{R}^{2}}}{π{L}^{3}R}$;
因圆环上各点对小球均有库仑力,故所有部分库仑力的合力F库=$\frac{K{Q}^{2}\sqrt{{L}^{2}-{R}^{2}}}{π{L}^{3}R}$×πR=$\frac{K{Q}^{2}\sqrt{{L}^{2}-{R}^{2}}}{{L}^{3}}$,
方向水平向右;
小球受力分析如图所示,小球受重力、拉力及库仑力而处于平衡,
故T与F的合力应与重力大小相等,方向相反;
由几何关系可得:$\frac{T}{L}$=$\frac{mg}{R}$;
则小球对细线的拉力T=$\frac{mgL}{R}$,故C、D错误;
$\frac{{F}_{库}}{\sqrt{{L}^{2}-{R}^{2}}}$=$\frac{mg}{R}$;
则F库=$\frac{mg\sqrt{{L}^{2}-{R}^{2}}}{R}$=$\frac{K{Q}^{2}\sqrt{{L}^{2}-{R}^{2}}}{{L}^{3}}$;
解得Q=$\sqrt{\frac{mg{L}^{3}}{kR}}$;故A正确,B错误;
故选:A.
点评 因库仑定律只能适用于真空中的点电荷,故本题采用了微元法求得圆环对小球的库仑力,应注意体会该方法的使用.库仑力的考查一般都是结合共点力的平衡进行的,应注意正确进行受力分析.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若v竖直向下,电子一定做直线运动,速度先增后减 | |
B. | 若v竖直向下,电子一定做直线运动,加速度先增后减 | |
C. | 若v垂直纸面向外,电子可能做匀速圆周运动 | |
D. | 无论怎么运动,电子到达d点的速度大小一定还等于v |
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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. | 运动越快的汽车不容易停下来,是因为汽车运动得越快,惯性越大 | |
B. | 高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车.因轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大 | |
C. | 伽利略的理想实验是凭空想象出来的,是脱离实际的理论假设 | |
D. | 马拉着车向前加速时,马对车的拉力大于车对马的拉力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运动员一直处于超重状态 | |
B. | 运动员所受重力对其做的功在数值上小于跳板弹性势能的增加量 | |
C. | 运动员的机械能守恒 | |
D. | 运动员的动能一直在减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 降压变压器T2原线圈的入电压为880V | |
B. | 降压变压器T2的输入功率与输出功率之比为4:1 | |
C. | 升压变压器T1的输出电压等于降压变压器T2的输入电压 | |
D. | 当R0增大时,升压变压器T1的输出电压不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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