4.在絕緣的光滑水平桌面上,有三個帶電小球A、B、C,帶電量均為Q(正電),每個小球的質(zhì)量均為m,各自位置分別位于邊長為L的等邊三角形的三個頂點,如圖所示.假設本題中的帶電小球均被視為點電荷,不計彼此間的萬有引力作用.
(1)在三角形的中心O點應放置一個帶何種帶電性質(zhì)、多少電量的帶電小球,才能使四個小球都能靜止?
(2)若中心電荷的帶電量在(1)問基礎上增加到原來的4倍,為了保持外圍三個小球的相對位置不變,需讓它們圍繞中心電荷同時旋轉起來,求它們旋轉的線速度大。

分析 (1)根據(jù)幾何關系解出中心O點到三角形頂點的距離,每一個帶電小球都處于靜止狀態(tài),不妨研究A球,A球受力平衡,BC兩球的對A是庫侖斥力,O點的電荷2對A是庫侖引力,列方程化簡即可.
(2)若中心電荷帶電荷量在(1)問基礎上增加到原來的4倍,仍然研究A球,先求出A球受到的合力,再根據(jù)牛頓第二定律計算線速度.

解答 解:(1)由幾何關系知:r=|AO|=$\frac{\frac{L}{2}}{cos30°}$L=$\frac{\sqrt{3}}{3}$L,A球受到BC兩個正電荷的排斥力,合力的方向由O點指向A點;A受力平衡,則有:
F2=$\frac{kQq}{{r}^{2}}$=F1=2Fcos 30°   
其中F=$\frac{k{Q}^{2}}{{L}^{2}}$,
所以q=$\frac{\sqrt{3}}{3}$Q,由F2的方向知q帶負電.
(2)當q′=4q時,F(xiàn)2′=4F2   
A球的合力F=F2′-F1=4F2-F1=3F1=$\frac{3\sqrt{3}k{Q}^{2}}{{L}^{2}}$;
由牛頓第二定律:$\frac{3\sqrt{3}k{Q}^{2}}{{L}^{2}}$=$\frac{m{v}^{2}}{r}$.
代入數(shù)據(jù)聯(lián)立得:v=$\sqrt{\frac{3k{Q}^{2}}{mL}}$
答:(1)在三角形的中心應放置負電荷,電荷量為$\frac{\sqrt{3}}{3}$Q.
(2)它們旋轉的線速度大小為$\sqrt{\frac{3k{Q}^{2}}{mL}}$.

點評 本題關鍵是要能正確的選擇研究對象,由于三個小球均處于靜止狀態(tài),以其中一個球為研究對象根據(jù)平衡條件得出中心O點的電荷量,根據(jù)受力方向判斷電荷的正負.

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