分析 (1)对A到B过程应用机械能守恒即可求解;
(2)对BC运动过程应用机械能守恒求得在C的速度,然后由类平抛运动规律求得从C到A运动的加速度,即可由力的合成求解;
(3)对小球在C处进行受力分析,由牛顿第二定律即可求解.
解答 解:(1)小球从A下落到B的过程只有重力做功,机械能守恒,故有:$4mgR=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$,所以,${v}_{B}=2\sqrt{2gR}$;
(2)小球在光滑管道内运动,只有重力做功,机械能守恒,故${v}_{C}={v}_{B}=2\sqrt{2gR}$,方向竖直向上;
施加电场后,小球受重力和电场力作用,电场力在竖直向上的分力大小与重力平衡,故合外力为水平方向;
那么,小球从C到A做类平抛运动,设加速度为a,则有:$4R={v}_{C}t=2\sqrt{2gR}t$,$2R=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}a×(\frac{4R}{2\sqrt{2gR}})^{2}=\frac{aR}{g}$,所以,a=2g;
那么,电场力的水平分量为Fx=ma=2mg,竖直分量为Fy=mg,所以,小球受到的电场力的大小$F=\sqrt{{{F}_{x}}^{2}+{{F}_{y}}^{2}}=\sqrt{5}mg$;
(3)加上匀强点场的一瞬间,小球在管口C处在水平方向上的合外力做向心力,又有${F}_{向}=\frac{m{{v}_{C}}^{2}}{R}=8mg$;
圆管壁对小球的作用力也在水平方向,故由受力分析可知:小球受到圆管壁的作用力为6mg,方向水平向左;
那么由牛顿第三定律可得:小球在管口C处对圆管壁的压力的大小为6mg,方向水平向右;
答:(1)小球到达B点的速度大小为$2\sqrt{2gR}$;
(2)小球受到的电场力的大小为$\sqrt{5}mg$;
(3)加上匀强点场的一瞬间,小球在管口C处对圆管壁的压力的大小为6mg,方向水平向右.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | W1-W2+△EP=△EK | B. | W1-W2-△EP=△EK | C. | W1+W2+△EP=△EK |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈不动,磁铁插入线圈的过程 | B. | 线圈不动,磁铁拔出线圈的过程 | ||
C. | .磁铁不动,线圈靠近磁铁的过程 | D. | .磁铁插在线圈中不动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在电线上晾晒衣服 | |
B. | 不以拉扯电线的方式拔出电源插头 | |
C. | 用湿毛巾擦拭正在照明的白炽灯 | |
D. | 在同一插座上同时使用多个大功率用电器 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 实验中摩擦力没有平衡 | |
B. | 实验中摩擦力平衡过度 | |
C. | 实验中绳子拉力方向没有跟平板平行 | |
D. | 实验中小车质量发生变化 |
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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:选择题
A. | $\frac{2\sqrt{3}mv}{3qL}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}mv}{3qL}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}mv}{2qL}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}mv}{qL}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 依据图甲可知汽车在拐弯时发生侧翻是因为车做离心运动 | |
B. | 依据图甲可知汽车在拐弯时发生侧翻是因为车做向心运动 | |
C. | 依据图乙发现公路在设计上犯了严重的内(东北)高外(西南)低科学性错误 | |
D. | 依据图乙发现公路在设计上犯了严重的外(西南)高内(东北)低科学性错误 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做平抛运动的物体,落地时的速度与抛出时的速度和高度都有关系 | |
B. | 以相同速度从不同高度水平抛出的物体,在空中运动的时间相同 | |
C. | 从同一高度以不同速度水平抛出的物体,在空中的运动时间不同 | |
D. | 平抛物体水平位移的大小取决于其初速度的大小 |
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