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1.如图所示,一条长为L的绝缘细线上端固定在O点,下端系一质量为m的小球,将它放置一个范围足够大的匀强电场中,该电厂场的场强强大小为E,方向水平向右.已知小球的匀强电场中静止时,细线与竖直方向的夹角为α(α<45°).求:
(1)当细线与竖直方向的夹角β多大时,才能使小球在由静止释放后细线到达竖直位置时,小球的速度恰好为零?
(2)当细线与竖直方向成α角时,至少要给小球多大的初速度,才能使小球在竖直平面内做完整的圆周运动?

分析 (1)小球在电场中受到重力、电场力和细线的拉力而处于平衡状态.根据细线偏离的方向,分析电场力方向,确定小球的电性.
小球由较高位置释放直至最低位置,重力做正功,电场力做负功,应用动能定理可解角度关系.
(2)若要使小球能够完成圆周运动,则细绳应始终处于伸直状态,当在初位置(与竖直方向成α角时)所给冲量最小时,小球运动过程速度最小时刻,重力与电场力的合力恰好充当小球运动的向心力,可求其速度值,对应从初始位置到此位置过程应用动能定理,可求初始速度

解答 解:(1)根据平衡条件可知,小球受电场力方向与场强方向相同,则小球带正电,由平衡条件得
Eq=mgtanα     ①
则,q=$\frac{mgtanα}{E}$    ②
将小球由静止释放过程中,重力做正功,电场力做负功,动能的变化量为零,根据动能定理得
mgL(1-cosφ)-EqLsinφ=0 ③
联立②③式得
φ=2α ④
(2)(2)在细线与竖直方向成α角时,重力与电场力的合力为
F=$\frac{mg}{cosα}$⑤
在小球圆周运动的等效最高点D,如图:
重力与电场力的合力提供向心力,设此时速度为v1,由牛顿运动定律得,
F=$\frac{{mv}_{1}^{2}}{L}$⑥
设初速度为v0,从初始位置到速度最小位置的过程应用动能定理,
-2mgLcosα-2Eqlsinα=$\frac{1}{2}{mv}_{1}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$
联立解得${v}_{0}=\sqrt{\frac{5gL}{cosα}}$
答:(1)当细线与竖直方向的夹角β为2α时,才能使小球在由静止释放后细线到达竖直位置时,小球的速度恰好为零
(2)当细线与竖直方向成α角时,至少要给小球$\sqrt{\frac{5gL}{cosα}}$的初速度,才能使小球在竖直平面内做完整的圆周运动

点评 本题是复合场、平衡条件牛顿运动定律与动能定理动量定理的综合应用题,涉及过程复杂,模型较多,要分解后逐个过程进行分析求解

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,某人通过定滑轮拉住一重物,当人向右跨出一步后,人与物仍保持静止,则(  ) 
A.地面对人的摩擦力减小B.地面对人的压力不变
C.人对地面的作用力增大D.人对地面的作用力减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.在“验证机械能守恒定律”实验中,下列说法正确的是(  )
A.实验时需用秒表测出重物下落的时间
B.可以用小泡沫球带动纸带下落
C.重物减少的重力势能略小于增加的动能
D.实验时,也可以不测量重物的质量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,物体C的重力为G=10N,AO绳与水平顶板间的夹角为θ=45°,BO绳水平,绳子不可伸长,求:
(1)AO绳所受的拉力FAO和BO绳所受拉力FBO分别为多大?
(2)如果绳AO和BO能承受的最大拉力都是20N,若逐渐增加C的重力,则AO和BO哪根绳子先断?为什么?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.分根据伏安法,由10V电源、0~10V电压表、0~10mA电流表等器材,连接成测量较大阻值电阻的电路.由于电表内阻的影响会造成测量误差,为了避免此误差,现在原有器材之外再提供一只高精度的电阻箱和单刀双掷开关,某同学设计出了按图甲电路来测量该未知电阻的实验方案.

(1)请按图甲电路,将图乙中所给器材连接成实验电路图.
(2)请完成如下实验步骤:
①先把开关S拨向Rx,调节滑动变阻器,使电压表和电流表有一合适的读数,并记录两表的读数,U=8.16V,I=8mA,用伏安法初步估测电阻Rx的大小为1020Ω.
②调节电阻箱的电阻值,使其为伏安法估测的值,之后把开关S拨向电阻箱R,微调电阻箱的电阻值,使电压表、电流表的读数与步骤①中的读数一致.读得此时电阻箱的阻值R=1000Ω.
③该未知电阻Rx=1000Ω.
(3)利用测得的数据,还可以得到电流表的内电阻等20Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图1所示,匀强磁场的磁感应强度B为0.5T,其方向垂直于倾角面向上.绝缘斜面上固定有A形状的光滑金属导轨MON(电阻忽略不计),MO和NO长度均为2.5m,MN连线水平,长为3m.以O为原点,在垂直于MN的方向上建立一维坐标系Ox.一根粗细均匀的金属杆PQ,长度d为3m,质量m为1kg,电阻R为0.3Ω,在沿+x方向的拉力F作用下,F-x关系如图2所示直线,从O点静止开始在导轨上沿x轴正向做匀加速直线运动(金属杆与导轨接触良好),斜面的倾角是30°,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)金属杆PQ从O点运动到MN端的加速度a,及推导拉力F与时间t的关系式.
(2)金属杆PQ运动到x=0.8m处电势差UPQ
(3)金属杆PQ从O点运动到MN端的全过程产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.甲乙两车从同一直线路段,同一位置开始运动,其各自运动v-t图象如图所示,两者相遇后各自运动,互不影响,以下关于两车的叙述正确的是(  )
A.甲开始运动时,乙在甲前方300m
B.甲开始运动后,甲的加速度大小为2m/s2
C.t=20s时甲乙相距最远
D.t=(20+10$\sqrt{3}$)s,甲乙两车相遇

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图甲所示,质量m=2.0kg的物体静止在水平面上,物体沿水平面的动摩擦因数μ=0.20.从t=0时刻起,物体受到一个水平力F的作用而开始运动,前8s内F随时间t变化的规律如图乙所示.g取10m/s2,求:
(1)在图丙的坐标系中画出物体在前8s内的v-t图象.(要有一些必要竖直的计算过程)
(2)前8s内水平位力F所做的功.

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