分析 (1)根据小球恰好能能通过最高点求得小球在D点的速度速度,再根据动能定理得小球在B点的速度,根据牛顿第二定律求得小球对轨道的压力;
(2)根据动能定理求得小球开始运动时距B点的水平距离x.
解答 解:(1)小球恰好能通过最高点点D,则有在D点时满足:
$mg=m\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
可得${v}_{D}=\sqrt{gR}$ ①
小球从B点到D点只有重力做功,根据动能定理有:
$-2mgR=\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$ ②
根据牛顿第二定律知,在B点有:
${F}_{N}-mg=m\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$ ③
由①②③解得FN=6mg
由牛顿第三定律知,小球对轨道的压力也为6mg;
(2)小球释放到运动到D点只有电场力和重力做功,根据动能定理有:
$qEx-2mgR=\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}-0$
代入①解得x=$\frac{5mgR}{2qE}$
答:(1)小球通过B点开始做圆周运动时对轨道的压力为6mg;
(2)小球开始运动时距B点的距离x为$\frac{5mgR}{2qE}$.
点评 动能定理与向心力知识综合是常见的题型.小球恰好通过最高点时速度与轻绳模型类似,轨道对小球恰好没有作用力,由重力提供向心力,临界速度v=$\sqrt{gR}$.
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. | 物体在第1s末运动方向发生改变 | |
B. | 物体在第2s内和第3s内的加速度是相同的 | |
C. | 物体在第4s末返回出发点 | |
D. | 物体一直做匀加速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 上升过程加速度等于下降过程加速度 | |
B. | 上升时间大于下降时间 | |
C. | 上升过程平均速度的大小大于下降过程平均速度的大小 | |
D. | 上升过程中经过某点的速度大小大于下降过程中经过同一点的速度大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 行星绕太阳做匀速圆周运动 | |
B. | 在公式$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k中,R是行星中心到太阳中心的距离 | |
C. | 在公式$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k中,k是行星中心到太阳中心的距离 | |
D. | 以上三点均不正确 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁感应强度大小一定是0.1T | |
B. | 磁感应强度大小一定不小于0.1T | |
C. | 磁感应强度大小一定不大于0.1T | |
D. | 磁感应强度的方向即为导线所受磁场力的方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 10N,0 | B. | 10N,20N | C. | 10N,10N | D. | 20N,10N |
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