分析 (1)小球从D点由静止自由释放后,沿重力和电场力的合力方向做匀加速直线运动,由几何关系求出小球首次经过悬点O正下方时的位移,根据牛顿第二定律求出加速度,由运动学公式求出速度;
(2)小球从B运动到C的过程中,重力做正功,电场力做负功,根据动能定理和牛顿第二定律结合求解v0的大小.
解答 解:(1)由题意知小球能平衡于A点,小球受电场力为:
F=qE=mgtanθ
因为θ=53°,所以小球在电场中受电场力为:F=$\frac{4}{3}$mg
小球从D点由静止自由释放后,沿重力和电场力的合力方向做匀加速直线运动直至O点的正下方,位移为:
x=$\frac{l}{sin53°}$=$\frac{5}{4}$l,
加速度为:a=$\frac{\frac{mg}{cos53°}}{m}$=$\frac{5}{3}$g,
所以小球首次经过悬点O正下方某位置时的速率为:
v=$\sqrt{2ax}$=$\frac{5\sqrt{6gl}}{6}$.
(2)小球在最低点时,拉力和重力的合力提供向心力,由题意知小球在最低点时受到绳的拉力恰好等于小球的重力,所以可以判断小球在最低点C时速度恰好为0,即vC=0,此时拉力与重力平衡.在小球从B到C的过程中,使用动能定理有:
(mg-qE)l=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mv02,
解得:v0=$\frac{\sqrt{6gl}}{3}$;
答:(1)小球首次经过悬点O正下方某位置时的速率是$\frac{5\sqrt{6gl}}{6}$.
(2)v0的大小是$\frac{\sqrt{6gl}}{3}$.
点评 本题关键是确定电场力的大小,再根据动能定理列方程求解,第1问中小球做匀加速直线运动不是圆周运动,要注意运动形式的判断.
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A. | 只增加绳的长度 | B. | 只减小重物的重量 | ||
C. | 只将手指向下移动 | D. | 只将手指向上移动 |
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A. | 布朗运动是液体分子的运动,它说明了分子在永不停息地做无规则运动 | |
B. | 密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大 | |
C. | 某气体的摩尔质量为M、摩尔体积为V、密度为ρ,用NA表示阿伏伽德罗常数,每个气体分子的质量m0=$\frac{M}{{N}_{A}}$,每个气体分子的体积V0=$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$ | |
D. | 根据热力学第二定律可知,热量能够从高温物体传到低温物体,也可以从低温物体传到高温物体 | |
E. | 液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性制成的 |
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A. | 回路的路端电压为U=Bdv-Ir | |
B. | 发电机的内电阻消耗的电功率为I2($\frac{Bdv}{I}$-r) | |
C. | 发电机的效率为η=$\frac{IR}{Bdv}$ | |
D. | 变阻器触头P向上滑动时,单位时间内到达金属板A,C的等离子体数目减少 |
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