分析 (1)因为小球刚好能绕圆管做圆周运动,则在最高点的速度为零,根据动能定理求出匀强电场的电场强度.
(2)根据动能定理求出第二次到达最高点的速度,抓住重力和洛伦兹力的合力提供向心力求出磁感应强度的大小.
(3)根据动能定理求出第三次到达最高点的速度,根据径向的合力提供向心力求出圆管对小球的作用力,从而得出小球对圆管的压力.
解答 解:(1)小球从图中位置A由静止释放开始运动,刚好能通过最高点说明小球在最高点速度刚好为零,
则从位置A到最高点的过程中,由动能定理可得:qER-mgR=0-0,解得:E=$\frac{mg}{q}$;
(2)小球第二次到达最高点时,对轨道无压力,此时满足:mg+qv2B=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{R}$,
小球从第一次到达最高点至第二次到达最高点的过程中,
由动能定理可得:qER=$\frac{1}{2}$mv22-0,联立解得:B=$\frac{m\sqrt{2gR}}{2qR}$;
(3)小球从第二次到达最高点至第三次到达最高点的过程中,
由动能定理可得:qER=$\frac{1}{2}$mv32-$\frac{1}{2}$mv22,
小球第三次在最高点时,据牛顿第二定律得:N3+mg+qv3B=m$\frac{{v}_{3}^{2}}{R}$,
联立解得小球第三次到达最高点时对轨道的作用力大小为:N3=(3-$\sqrt{2}$)mg,
由牛顿第三定律有:N3′=N3=(3-$\sqrt{2}$)mg,方向:竖直向下.
答:(1)匀强电场的电场强度E的大小为$\frac{mg}{q}$;
(2)若小球在第二次到最高点时,刚好对轨道无压力,磁感应强度B的大小为$\frac{m\sqrt{2gR}}{2qR}$;
(3)小球第三次到达最高点时对轨道的作用力大小为:(3-$\sqrt{2}$)mg,方向:竖直向下.
点评 本题综合考查了动能定理、牛顿第二定律,综合性较强,知道在最高点小球对轨道压力为零时向心力的来源.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A1、A2两灯都立即变亮 | B. | A2灯立即变亮,A1灯逐渐变亮 | ||
C. | 达到稳定状态时,A1、A2两灯一样亮 | D. | 达到稳定状态时,A1亮,A2暗 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | U2变小 | B. | P变小 | C. | U3变小 | D. | I1不变 |
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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. | 只有箭头a、b是可能的 | B. | 只有箭头b、c是可能的 | ||
C. | 只有箭头c是可能的 | D. | 箭头a、b、c、d都是可能的 |
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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. | 在0-10s内,汽车做匀加速直线运动 | |
B. | B在10-30s内,汽车处于静止状态 | |
C. | 在30-40s内,汽车做匀减速直线运动 | |
D. | 汽车在0-10s内的位移比30-40s内的位移大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
t(s) | 0 | 0.2 | 0.4 | … | 2.2 | 2.4 | 2.6 | … |
v(m/s) | 0 | 0.4 | 0.8 | … | 3.0 | 2.0 | 1.0 | … |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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