分析 本题是电场的能量性质与圆周运动的综合问题:滑块从A点在电场力作用下做加速运动,然后冲上一$\frac{3}{4}$圆形轨道做圆周运动.
(1)冲到C点时,由动能定理求出C点的速度,从而求出向心力,而此刻轨道的支持与电场力的合力提供向心力,所以支持力就求出来了.
(2)使滑块恰好始终沿轨道滑行,则能滑到“最高点”--离合力方向最远处.这要求出合力的方向,找到在圆轨道的最高点,在最高点恰好由合力提供向心力,轨道无弹力.
(3)在第二问的基础上由动能定理求出开始滑行时距B点的距离.
解答 解:(1)A到C,由动能定理得:$F(S+R)-μmgS-mgR=\frac{1}{2}m{{v}_{c}}^{2}$ (此方程可AB和BC两段列方程也能得相同结果).
而在C:$N-F=\frac{m{{v}_{C}}^{2}}{R}$
解得:N=1.75mg
(2)电场力与重力的合力F′=$\sqrt{(mg)^{2}+(\frac{3}{4}mg)^{2}}=\frac{5}{4}mg$ 方向与竖直方向夹角$θ=arctg\frac{\frac{3}{4}mg}{mg}=37°$
当合力F′恰好提供向心力时,速度最小$\frac{5}{4}mg=\frac{m{{v}_{min}}^{2}}{R}$
所以:${v}_{min}=\frac{\sqrt{5gR}}{2}$
(3)从A到速度最小的点全程动能定理:
qE(s-Rsin37°)-μmgs-mgR(1+cos37°)=$\frac{1}{2}m{{v}_{min}}^{2}-0$
代入解得:s=11.5R
答:(1)若滑块从水平轨道上距离B点s=3R的A点由静止释放,滑块到达与圆心O等高的C点时,受到轨道的作用力大小为1.75mg.
(2)改变s的大小,使滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出,滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小为$\frac{\sqrt{5gR}}{2}$.
(3)在(2)问中,s的大小是11.5R.
点评 圆周运动的问题往往求最高点或最低点的弹力问题,但此题由于滑块处于水平的电场中,所以例外的求滑块在最右边缘的速度,但这仍然是特殊点无多大难度.其次在回返轨道上滑行的最小速度,这可以类比于在重力场中速度最小在最高点,此题的“最高点”应从等效重力力--即合力方向来分析“最高点”的位置.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 猴子受到的摩擦力方向向下 | |
B. | 猴爪抓杆的力越大摩擦力越大 | |
C. | 绳子上的拉力等于猴子的重力 | |
D. | 猴子受到的摩擦力等于猴子自身的重力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体只有静止或做匀速直线运动时才有惯性 | |
B. | 物体的运动速度越大惯性越大 | |
C. | 力是维持物体运动的原因 | |
D. | 伽利略通过“理想斜面实验”和科学推理得出的结论为力不是维持物体运动的原因 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 81倍 | B. | 9倍 | C. | $\frac{1}{3}$倍 | D. | 18倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 带电粒子所带电荷的符号 | |
B. | 带电粒子在a、b两点的受力方向 | |
C. | 带电粒子在a、b两点的速度何处大 | |
D. | 带电粒子在a、b两点的电势能何处大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A、B组成的系统机械能守恒 | |
B. | B的速度方向一定沿斜面向下 | |
C. | A、B速度大小相等 | |
D. | 当A滑动的位移为x=$\frac{5}{\sqrt{3}}$m时,A的速度大小vA=5m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电动机消耗的电能为$\frac{{U}^{2}t}{R}$ | B. | 电动机消耗的电能为I2Rt | ||
C. | 电动机线圈产生的热量为I2Rt | D. | 电动机线圈产生的热量为UIt |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
U(V) | 0.00 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
I(A) | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.195 | 0.205 | 0.215 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只减小励磁线圈中电流,电子束径迹的半径变小 | |
B. | 只降低电子枪加速电压,电子束径迹的半径变小 | |
C. | 只增大励磁线圈中电流,电子做圆周运动的周期将变大 | |
D. | 只升高电子枪加速电压,电子做圆周运动的周期将变大 |
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