精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
4.如图所示,光滑绝缘的半圆形轨道固定于竖直平面内,半圆形轨道与光滑绝缘的水平地面相切于半圆的端点A.一质量为1kg的小球在水平地面上匀速运动,速度为v=6m/s,经A运动到轨道最高点B,最后又落在水平地面上的D点(图中未画出).已知整个空间存在竖直向下的匀强电场,小球带正电荷,小球所受电场力的大小等于2mg,g为重力加速度.
(1)当轨道半径R=0.1m时,求小球到达半圆形轨道B点时对轨道的压力;
(2)为使小球能运动到轨道最高点B,求轨道半径的最大值;
(3)轨道半径多大时,小球在水平地面上的落点D到A点距离最大,且最大距离为多少?

分析 (1)先由动能定理求出小球到达B点时的速度大小,再由牛顿第二定律求出轨道对小球的弹力,即可由牛顿第三定律得到小球对轨道的压力.
(2)当小球对轨道的压力恰好为零时,求出轨道半径的最大值Rm
(3)小球离开B点后做平抛运动,根据高度求出平抛运动的时间,再根据初速度和时间求出平抛运动的水平位移表达式,与第1题中小球经过B点的速度联立,运用数学知识求解.

解答 解:(1)设小球到达圆轨道B点时速度为v,从A到B的过程中重力和电场力做功,由动能定理有:
-2mgR-2mg•2R=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
所以:${v}_{B}=\sqrt{{v}^{2}-12gR}$
据牛顿第二定律有:FN+mg+2mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$ 
代入数据解得:FN=210N
牛顿第三定律可知,小球到达圆轨道B点时对轨道的压力为:FN′=FN=210N,方向竖直向上.
(2)轨道半径越大,小球到达最高点的速度越小,当小球恰好到达最高点时,轨道对小球的作用力为零,则小球对轨道的压力也为零,此时轨道半径最大,则:
$\frac{m{v}_{min}^{2}}{R′}=mg+2mg$
又:-2mgR′-2mg•2R′=$\frac{1}{2}m{v}_{min}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
代入数据解得轨道半径的最大值:R′=0.24m
(3)设小球类平抛运动的时间为t,在竖直方向上小球的加速度:a=$\frac{mg+2mg}{m}=3g$
所以有:2R″=$\frac{1}{2}•3g•{t}^{2}$
得:t=2$\sqrt{\frac{R″}{3g}}$
水平位移为:x=vBt=$\sqrt{{v}^{2}-12gR″}$•2$\sqrt{\frac{R″}{3g}}$=$2\sqrt{\frac{R″}{3g}({v}^{2}-12gR″)}$
当$\frac{R″}{3g}={v}^{2}-12gR″$时,水平位移x最大.
得:R″=0.2999m>R′
结合(2)的解答可知,当圆的半径为0.24m时,D到A的距离最大,
代入数据求得D到A最大距离为:xmax=0.48m,
答:(1)当轨道半径R=0.1m时,小球到达半圆形轨道B点时对轨道的压力是210N;
(2)为使小球能运动到轨道最高点B,轨道半径的最大值是0.24m;
(3)轨道半径是0.24m大时,小球在水平地面上的落点D到A点距离最大,且最大距离为0.48m.

点评 本题综合运用了动能定理、牛顿第二定律、平抛运动,综合性较强,关键理清过程,选择适当的定理或定律进行解题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.让一价的氢离子(电荷量为e、质量为m)、一价的氦离子(电荷量为e、质量为4m)、二价的氦离子(电荷量为2e、质量为4m)的混合物经过同一加速电场由静止开始加速,然后在同一偏转电场里偏转后离开偏转电场,不计重力及粒子间的相互作用,则(  )
A.三个离子离开偏转电场时的速度方向相同
B.三个离子在偏转电场中的位移相等
C.一价的氢离子、一价的氦离子离开电场时的动能相等
D.三个离子同时离开偏转电场

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.在对《探究动能定理》实验进行下列改进:弹性绳两端固定,中间一布兜包小球,拉弹性绳达某一形变量时放手,小球沿水平光滑板从A点滑上光滑竖直平面内半径R=1m 的半圆,更换质量不同的小球保持弹性绳形变量相同,在B点处一传感器测出其压力FN大小随小球质量m变化情况如图2:
则弹性绳具有的弹性势能W=10J;当地重力加速度值g=10m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.质量为m、带电量为+q的微粒,沿与水平方向夹角为30o的方向射入某一匀强电场区域,如图所示.在图中虚线框内存在匀强电场.(重力加速度大小为g)
(1)如果匀强电场的方向水平向左,为使微粒做直线运动,此电场强度的大小为$\frac{\sqrt{3}mg}{q}$.
(2)如果微粒沿初速度方向做匀加速直线运动,加速度大小为g,则电场强度的大小为$\frac{\sqrt{3}mg}{q}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,在方向竖直向下的匀强电场中,一绝缘轻细线一端固定于O点,另一端系一带正电的小球在竖直平面内做圆周运动.小球的电荷量为q,质量为m,绝缘细线长为L,电场的场强为E.若带电小球恰好能通过最高点A,则(  )
A.在A点时小球的速度v1=$\sqrt{(\frac{qE}{m}-g)L}$
B.在A点时小球的速度v1=$\sqrt{(\frac{qE}{m}+g)L}$
C.运动到B点时细线对小球的拉力为6(mg+qE)
D.小球运动到最低点B时的速度v2=$\sqrt{5(\frac{qE}{m}+g)L}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.一个初动能为Ek的带电粒子,以速度v垂直电力线方向飞入平行板电容器内,飞出时粒子的动能增到飞入时初动能的2倍.如果使这个带电粒子的初速度增到原来的2倍,那么它飞出时的动能应变为(  )
A.8EkB.4.25EkC.5EkD.4Ek

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的初速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上极板的过程中(  )
A.它们运动的时间tP:tQ=1:2
B.它们的电势能减少量之比△EP:△EQ=1:4
C.它们所带电荷量之比qp:qQ=1:2
D.它们的速度增量之比△vp:△vQ=1:2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图1所示,两个点电荷Q1、Q2固定在x轴上距离为L的两点,其中Q1带正电荷位于原点O,a、b是它们的连线延长线上的两点,其中b点与O点相距3L.现有一带正电的粒子q以一定的初速度沿x轴从 a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),设粒子经过a,b两点时的速度分别为υa、υb,其速度随坐标x变化的图象如图2所示,则以下判断正确的是(  )
A.Q2带负电且Q1与Q2的电荷量之比为4:9
B.b点的电势一定为零
C.b点的电场强度一定为零
D.粒子在a点的电势能比b点的电势能小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,在方向水平向右的匀强电场中,一不可伸长的不导电细线的一端连着一个质量为m的带电小球,另一端固定于O点,当小球静止在B点时,细线与竖直方向夹角θ=30°问:
(1)小球是带正电还是带负电?
(2)小球的电量多少?
(3)小球到达最低点C时的速度?
(4)小球过最低点C时,细线对小球拉力多大?

查看答案和解析>>

同步练习册答案