分析 (1)分析刚释放时小环的受力情况,由平衡条件求得杆对环的支持力,再以直杆为研究对象,由力矩平衡条件求解竖直墙A处对杆的弹力大小;
(2)当小环沿杆方向的合外力为零时,速度最大,由平衡条件求得此时绳与杆之间的夹角,根据动能定理求解小环能达到的最大速度;
(3)当电场力反向时,小环所受的电场力正好与重力平衡,当小环下滑至绳拉力方向与杆垂直时,速度最大.根据对称性,由几何关系求出小环下滑的距离,即可求得电势能变化的最大值.
解答 解:(1)设环受到重力为Gp,电场力为F,绳子拉力为 T,对环受力分析如图,其中F=qE=4×10-5C×5×104N/C=2N.
由平衡条件得:T cos37°+N1=(Gp+F) cos53°
代入数据得:N1=0.8N
则环对杆的压力大小为N1′=N1=0.8N
设竖直墙A处对杆的弹力为N,对杆分析,由力矩平衡条件得:
G•$\frac{L}{2}$cos53°=NLsin53°+N1′$\overline{CO}$
代入数据得:N=2.95(N)
(2)设小环下滑时,绳与杆之间的夹角为α时,小环速度最大,此时小环沿杆方向的合外力为零(F+G)sin53°=Fsinα得:α=37°
也即小环滑至O1正下方时,小环速度最大,此时小环下滑s=0.3m
(F+G)Ssin53°-FS(sin53°-cos53°)=$\frac{1}{2}$mvm2得vm=2.68m/s
(3)当电场力反向,电场力正好与重力平衡,当小环下滑至绳拉力方向与杆垂直时,速度最大.由对称性得:
小环下滑s1=2scos53° cos53°=2×0.3×0.6×0.6(m)=0.216(m)
此时电势能变化值最大:△E=Fs1sin53°=2×0.216×0.8=0.3456J
答:(1)作出小环刚释放时的受力示意图,竖直墙A处对杆的弹力大小是2.05N;
(2)下滑过程中小环能达到的最大速度是2.68m/s;
(3)若仅把电场方向反向,其他条件都不变,则环运动过程中电势能变化的最大值是0.3456J
点评 了解研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题.选取研究过程,运用动能定理解题.动能定理的优点在于适用任何运动包括曲线运动.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 变大 | B. | 变小 | ||
C. | 不变 | D. | 以上结论均有可能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 做圆周运动的物体其加速度方向指向圆心 | |
B. | 做变速圆周运动的物体其向心加速度的方向指向圆心 | |
C. | 做匀速圆周运动的物体其向心加速度不变,是一种匀变速曲线运动 | |
D. | 向心力不改变圆周运动物体的速度大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 增大到原来的两倍 | B. | 比原来增加$\frac{100}{273}$倍 | ||
C. | 比原来增加$\frac{100}{373}$倍 | D. | 比原来增加$\frac{1}{2}$倍 |
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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:多选题
A. | 若将小球向左稍拉一点,无初速释放后,振动周期为2π$\sqrt{\frac{l}{g}}$ | |
B. | 若将小球向左稍拉一点,无初速释放后,振动周期为0 | |
C. | 将小球向纸面外稍拉一点,无初速释放后,振动周期为2π$\sqrt{\frac{l}{g}}$ | |
D. | 将小球向纸面外稍拉一点,无初速释放后,振动周期为2π$\sqrt{\frac{3l}{2g}}$ |
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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:多选题
A. | 这2颗卫星的加速度大小相等,均为$\frac{{R}^{2}g}{{r}^{2}}$ | |
B. | 卫星1向后喷气就一定能追上卫星2 | |
C. | 卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
D. | 卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做功为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 世界足球决赛在今晚8时开始 | |
B. | 我校的百米跑记录是12秒8 | |
C. | 1997年7月1日零时我国开始对香港恢复行使主权 | |
D. | 厦门开往景德镇的2050次硬座普快列车于15h35min从厦门站发车 |
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