分析 (1)分電場力小于、等于、大于重力進(jìn)行討論;
(2)A到B運(yùn)用動(dòng)能定理求出B點(diǎn)的速度,三個(gè)力提供向心力,進(jìn)而求出對(duì)軌道的壓力;
(3)小球可以勻速沿半圓環(huán)到達(dá)最高點(diǎn),根據(jù)動(dòng)能定理可知,要求合力不做功,只能是重力和電場力平衡.
解答 解:(1)電場力向上,如果電場力等于重力,沿著軌道做速度大小不變的運(yùn)動(dòng);
如果電場力小于重力,沿著軌道做變速運(yùn)動(dòng);
如果電場力大于重力,離開軌道做類似拋體運(yùn)動(dòng);
(2)A到B過程電場力與重力做功,根據(jù)動(dòng)能定理:-qEH+mgH=$\frac{1}{2}$mvB2-$\frac{1}{2}$mv02,
在B點(diǎn)受重力、電場力和軌道的支持力,合力提供向心力,得:F-mg+qE=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,
解得:F=$\frac{2mgH-2qEH+m{v}_{0}^{2}}{R}$+mg-qE,
根據(jù)牛頓第三定律,軌道對(duì)小球的壓力等于小球?qū)壍赖膲毫,?\frac{2mgH-2qEH+m{v}_{0}^{2}}{R}$+mg-qE;
(3)小球可以勻速沿半圓環(huán)到達(dá)最高點(diǎn),根據(jù)動(dòng)能定理可知,重力和電場力平衡,故mg=qE;
故小球動(dòng)能一直不變,到達(dá)最高點(diǎn)速度為v0;
答:(1)小球離開A點(diǎn)后,如果電場力等于重力,沿著軌道做速度大小不變的運(yùn)動(dòng);
如果電場力小于重力,沿著軌道做變速運(yùn)動(dòng);如果電場力大于重力,離開軌道做類似拋體運(yùn)動(dòng);
(2)小球在B點(diǎn)對(duì)圓環(huán)的壓力為:$\frac{2mgH-2qEH+m{v}_{0}^{2}}{R}$+mg-qE;
(3)在mg=qE的條件下,小球可以勻速沿半圓環(huán)到達(dá)最高點(diǎn),這時(shí)小球的速度為v0.
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵是合力地選擇研究的過程然后運(yùn)用動(dòng)能定理求解.以及知道在圓周運(yùn)動(dòng)的最低點(diǎn),合力提供圓周運(yùn)動(dòng)的向心力.
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在前$\frac{t}{2}$時(shí)間內(nèi),電場力對(duì)粒子做的功為$\frac{Uq}{4}$ | |
B. | 在后$\frac{t}{2}$時(shí)間內(nèi),電場力對(duì)粒子做的功為$\frac{3Uq}{8}$ | |
C. | 粒子的出射速度偏轉(zhuǎn)角滿足tan θ=$\fracjikmtkd{L}$ | |
D. | 粒子前$\fractsfysy1{4}$和后$\fracqgnl4w6{4}$的過程中,電場力沖量之比為$\sqrt{2}$:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 能進(jìn)入第一象限的粒子,在勻強(qiáng)電場中的初始位置分布在一條直線上 | |
B. | 到達(dá)坐標(biāo)原點(diǎn)的粒子速度越大,到達(dá)O點(diǎn)的速度方向與y軸的夾角θ越大 | |
C. | 能打到熒光屏的粒子,進(jìn)入O點(diǎn)的動(dòng)能必須大于qU | |
D. | 若U<$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2q}$,熒光屏各處均有粒子到達(dá)而被完全點(diǎn)亮 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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