分析 (1)已知小球在C点所受合力的功率为0,而合力不为零,说明合力与速度垂直,即合力指向圆心,则电场力和重力的合力背离圆心,由力的合成法求电场强度的大小,并确定出电场强度的方向.
(2)由动能定理求出B点的速度大小.
(3)当小球运动到C点关于O点的对称点时速度最小,对轨道的压力最小,先由动能定理求出速度,再由牛顿运动定律求最小的压力.
解答 解:(1)在C点,电场力和重力的合力背离圆心,则小球所受的电场力水平向右,所以电场强度方向水平向右.由力的合成有:qE=mgtanθ
得:E=$\frac{mgtanθ}{q}$
(2)从A到B,由动能定理得:-2mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
得:vB=$\sqrt{{v}_{0}^{2}-4gR}$
(3)当小球运动到C点关于O点的对称点时速度最小,对轨道的压力最小,设该点为D.电场力和重力的合力大小为:F=$\frac{mg}{cosθ}$
从A到D,由动能定理得:-mgR(1+cosθ)-qERsinθ=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
在D点,由牛顿第二定律得:N+F=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
由以上三式联立解得轨道对小球最小的支持力为:N=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$-mg(2+$\frac{3}{cosθ}$)
答:(1)电场强度的大小为$\frac{mgtanθ}{q}$,方向水平向右;
(2)小球在B点的速度大小是$\sqrt{{v}_{0}^{2}-4gR}$;
(3)小球对轨道的最小压力是m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$-mg(2+$\frac{3}{cosθ}$).
点评 本题考查带电粒子在电场和重力场复合场中的运动,灵活运用动能定理和牛顿第二定律相结合研究,可用类比的方法理解:D点相当于重力场中竖直平面内圆周运动的最高点.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1分钟内电阻R上产生的热量为1452J | |
B. | 电压表的示数为22V | |
C. | 二极管两端的最大电压为22V | |
D. | 滑片P向上移动时,电流表A的示数减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 飞船的周期为($\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}$)${\;}^{\frac{2}{3}}$T | B. | 飞船的周期为($\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}$)${\;}^{\frac{3}{2}}$T | ||
C. | 飞船的周期为($\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}$)${\;}^{\frac{2}{3}}$T | D. | 飞船的周期为($\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}$)${\;}^{\frac{3}{2}}$T |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电源电动势等于电源正、负极之间的电势差 | |
B. | 用电压表直接测量电源两极间的电压数值,实际上总是略小于电源电动势的真实值 | |
C. | 电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,所以,它的数值与外电路的组成有关 | |
D. | 电源把越多的其他形式的能转化为电能,电动势就增大 |
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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. | 方向可能沿斜面向上,大小一定等于mgcosθ | |
B. | 方向可能沿斜面向下,大小可能等于mgsinθ | |
C. | 大小不可能等于零 | |
D. | 以上说法都不正确 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点的加速度大小为2m/s2 | B. | 2s内的位移为12m | ||
C. | 在4s末的瞬时速度为12m/s | D. | 第3s内的位移为21m |
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