分析 (1)假設(shè)沒有電場時,根據(jù)牛頓第二定律和機械能守恒定律結(jié)合,求出小球能在豎直平面內(nèi)做完整的圓周運動時最低點最小的速度,與v=6m/s比較,判斷出電場力的方向,從而確定電場力的方向.
(2)分重力大于電場力和重力小于電場力兩種情況討論,由臨界速度和動能定理結(jié)合求解.
解答 解:(1)假設(shè)沒有電場,小球能在豎直平面內(nèi)做完整的圓周運動時在最高點的最小速度應(yīng)滿足:
mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{l}$
從A到B,由機械能守恒得:2mgl+$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$
解得:vA=$\sqrt{5gl}$=$\sqrt{5×10×0.9}$=$\sqrt{45}$m/s
則v=6m/s<vA,所以要使小球能在豎直平面內(nèi)做完整的圓周運動,電場力方向必須豎直向上,則電場強度方向應(yīng)豎直向下.
(2)若電場力大于重力,剛好通過A點時,有:qE1-mg=m$\frac{{v}^{2}}{l}$
解得:E1=$\frac{mg}{q}$+$\frac{m{v}^{2}}{lq}$=$\frac{0.1×10}{1{0}^{-4}}$+$\frac{0.1×{6}^{2}}{0.9×1{0}^{-4}}$=50000 V/m
若電場力小于重力,剛好通過B點時,有:mg-qE2=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{l}$
從A到B,由動能定理有:qE2•2l-2mgl=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
聯(lián)立解得:E2=2000V/m
故電場強度大小的范圍為2000V/m≤E≤50000V/m
答:(1)電場方向為豎直向下.
(2)電場強度大小的范圍為2000V/m≤E≤50000V/m.
點評 本題是機械能守恒定律、動能定理和牛頓第二定律的綜合應(yīng)用,關(guān)鍵要找到物理的最高點,把握最高點的臨界條件:繩子拉力為零,由電場力與重力的合力提供向心力.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若小球初速度增大,則θ減小 | |
B. | 小球在t時間內(nèi)的位移方向與水平方向的夾角為$\frac{θ}{2}$ | |
C. | 若只有小球初速度增大,則平拋運動的時間不變 | |
D. | 小球水平拋出時的初速度大小為gttanθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地球質(zhì)量是月球質(zhì)量的6倍 | |
B. | 地球直徑是月球直徑的6倍 | |
C. | 物體在地面上的質(zhì)量是在月球上質(zhì)量的6倍 | |
D. | 物體在地球上所受重力是在月球上所受重力的6倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 熱量不能自發(fā)地從低溫物體傳給高溫物體 | |
B. | 物體的溫度升高,表示物體中所有分子的動能都增大 | |
C. | 電流通過電阻后電阻發(fā)熱,它的內(nèi)能增加是通過“熱傳遞”方式實現(xiàn)的 | |
D. | 晶體熔化時吸收熱量,分子平均動能一定增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | v1 | B. | v2-v3 | C. | v2 | D. | v3 |
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