如图所示,光滑绝缘的细圆管弯成半径为R的半圆形,固定在竖直面内,管口B、C的连线水平.质量为m的带正电小球从B点正上方的A点自由下落,A、B两点间距离为4R.从小球(小球直径小于细圆管直径)进入管口开始,整个空间中突然加上一个斜向左上方的匀强电场,小球所受电场力在竖直方向上的分力方向向上,大小与重力相等,结果小球从管口C处离开圆管后,又能经过A点. 设小球运动过程中电荷量没有改变,重力加速度为g,求:
(1)小球到达B点时的速度大小;
(2)小球受到的电场力大小;
(3)小球经过管口C处时对圆管壁的压力.
【知识点】功能关系与电场相结合的综合应用题,属于能力考查题,在
考纲中属于II级知识点要求。
【答案解析】答案:(1),(2)F=,(3)。
mg。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(1分)
电场力的大小为:
F=qE==mg。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(1分)
(3)小球经过管口C处时,向心力由Fx和圆管的弹力N的合力提供,设弹力N的方向向左,则Fx+N=,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(1分)
解得:N=3mg。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(1分)
根据牛顿第三定律可知,小球经过管口C处时对圆管的压力为N′=N=3mg,方向水平向右.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(1分)
【思路点拨】第1问根据机械能守恒定律列式求解,在第2问中要将电场力进行沿水平方向和竖直方向分解,再依据动能定理和类平抛运动求解。求电场力要运用力的合成求解;第3问要根据牛顿第二、第三定律求解,特别是牛顿第三定律容易被人遗忘。(要引起注意)。
科目:高中物理 来源: 题型:
带有活塞的气缸内封闭一定量的理想气体。气体开始处于状态a,然后经过过程ab到达状态b或经过过程ac到达状态c,b、c状态温度相同,如V-T图所示。设气体在状态b和状态c的压强分别为pb和pc,在过程ab和ac中吸收的热量分别为Qab和Qac,则( )
A.pb>pc,Qab>Qac B.pb>pc,Qab<Qac
C.pb<pc,Qab>Qac D.pb<pc,Qab<Qac
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将一质量为的小球靠近墙面竖直向上抛出,图甲是向上运动的频闪照片,图乙是下降时的频闪照片,是运动的最高点,甲、乙两次的闪光频率相同。重力加速度为,假设小球所受阻力大小不变,则可估算小球受到的阻力大小约为( )
A. B. C. D.
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如图所示,用长为l的绳子一端系着一个质量为m的小球,另一端固定在O点,拉小球至A点,此时绳偏离竖直方向θ,空气阻力不计,松手后小球经过最低点时的速率为( )
A. B. C. D.
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(多选题)空间某区域电场线分布如图所示,带正电小球(质量为m,电荷量为q)在A点速度为v1,方向水平向右,至B点速度为v2,v2与水平方向间夹角为α,A、B间高度差为H,以下判断正确的是 ( )
A.A、B两点间电势差U=
B.小球由A至B,电势能的减少量为mv-mv-mgH
C.小球由A至B,电场力做功为mv-mv
D.小球重力在B点的瞬时功率为mgv2sin α
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两个相距为r的小物体A和小物体B,A对B的万有引力大小为F.保持A、B的质量不变,将它们的距离增大到3r,则A对B的万有引力大小为
A. F B. F/3 C. 3F D. F/9
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正在光滑水平板上做匀速圆周运动的物体m,通过板中间的小孔与砝码M相连,如图所示.如果减少M的重量(物体m仍旧做匀速圆周运动),则物体m的轨道半径r,角速度ω,线速度v的大小变化情况是
A.r增大,ω变小 B.r增大,v变大
C.r减小,v不变 D.r减小,ω不变
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如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内:套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下.重力加速度大小为g,当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为( )
| A. | Mg﹣5mg | B. | Mg+mg | C. | Mg+5mg | D. | Mg+10mg |
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到目前为止,火星是除了地球以外人类了解最多的行星,已经有超过30枚探测器到达过火星,并发回了大量数据。如果已知万有引力常量为G,根据下列测量数据,能够得出火星密度的是 ( )
A.发射一颗绕火星做匀速圆周运动的卫星,测出卫星的轨道半径r和卫星的周期T
B.测出火星绕太阳做匀速圆周运动的周期T和轨道半径r
C.发射一颗贴近火星表面绕火星做匀速圆周运动的飞船,测出飞船运行的速度v
D.发射一颗贴近火星表面绕火星做匀速圆周运动的飞船,测出飞船运行的角速度
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