分析 (1)粒子在第3象限做勻速圓周運動,重力和電場力平衡,洛倫茲力提供向心力,根據(jù)平衡條件求解電場強度;
(2)帶電小球在第3象限做勻速圓周運動,畫出軌跡,結(jié)合幾何關(guān)系得到半徑,然后結(jié)合牛頓第二定律求解速度;帶電小球a穿在細桿上勻速下滑,受重力、支持力和洛倫茲力,三力平衡,根據(jù)共點力平衡條件并結(jié)合合成法列式求解;
(3)絕緣小球b做平拋運動,根據(jù)平拋運動的分運動公式求解運動到x軸的時間;小球a在第3象限做圓周運動,第2象限做豎直上拋運動,分階段求解出其經(jīng)過x軸的時間,然后根據(jù)等時性列式.
解答 解:(1)由帶電小球在第三象限內(nèi)做勻速圓周運動可得:帶電小球帶正電,且mg=qE,
解得:$\frac{q}{m}=\frac{g}{E}$
(2)帶電小球從N點運動到Q點的過程中,有:$qv{B_2}=m\frac{v^2}{R}$
由幾何關(guān)系有:$R+Rsinθ=\frac{3}{2}l$
聯(lián)解得:$v=\sqrt{\frac{5πg(shù)l}{6}}$
帶電小球在桿上勻速時,由平衡條件有:mgsinθ=μ(qvB1-mgcosθ)
解得:$μ=\frac{{\sqrt{3}}}{4}$
(3)帶電小球在第三象限內(nèi)做勻速圓周運動的周期:$T=\frac{2πR}{v}=\sqrt{\frac{24πl(wèi)}{5g}}$
帶電小球第一次在第二象限豎直上下運動的總時間為:${t_0}=\frac{2v}{g}=\sqrt{\frac{10πl(wèi)}{3g}}$
絕緣小球b平拋運動垤x軸上的時間為:$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=2\sqrt{\frac{10πl(wèi)}{3g}}$
兩球相碰有:$t=\frac{T}{3}+n({t_0}+\frac{T}{2})$
聯(lián)解得:n=1
設(shè)絕緣小球b平拋的初速度為v0,則:$\frac{7}{2}l={v_0}t$
解得:${v_0}=\sqrt{\frac{147gl}{160π}}$
答:(1)帶電小球a的電性及其比荷$\frac{q}{m}$是$\frac{g}{E}$;
(2)帶電小球a與絕緣細桿的動摩擦因數(shù)μ是$\frac{\sqrt{3}}{4}$;
(3)b球的初速度為$\sqrt{\frac{147gl}{160π}}$;
點評 本題多物體、多過程、多規(guī)律,是典型的三多問題;關(guān)鍵是明確兩個小球的運動規(guī)律,然后分階段根據(jù)牛頓第二定律、平衡條件、運動學公式、平拋運動的分運動公式列式求解,較難.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 處于a狀態(tài)時物體對振動平臺的壓力最小 | |
B. | 處于b狀態(tài)時物體對振動平臺的壓力最大 | |
C. | 處于c狀態(tài)時物體對振動平臺的壓力最大 | |
D. | 處于d狀態(tài)時物體對振動平臺的壓力等于物體重力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 沿著電場線的方向移動正電荷,電勢能一定增大 | |
B. | 沿著電場線的方向移動正電荷,電勢能一定減少 | |
C. | 沿著電場線的方向移動負電荷,電勢能一定減少 | |
D. | 沿著電場線的方向移動負電荷,電勢能一定增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 向左平動 | B. | 向右平動 | C. | 以直徑為軸轉(zhuǎn)動 | D. | 靜止不動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 顯微鏡下觀察到墨水中的小炭粒在不停地作無規(guī)則運動,這反映了液體分子運動的無規(guī)則性 | |
B. | 分子間相互作用的引力隨著分子間距離增大時,一定先減小后增大 | |
C. | 分子勢能隨著分子間距離的增大時,可能先減小后增大 | |
D. | 當溫度升高時,物體內(nèi)每一個分子熱運動的速率一定都增大 |
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