分析 (1)電場力和重力的合力作用線通過圓心時,合力作用線與管道的交點D處小球的速度最小,先計算B點最小速度,由動能定理確定出發(fā)點的坐標.
(2)根據(jù)牛頓第二定律求小球通過管道最高點C受到的壓力.
解答 解:(1)如圖,在第二象限內(nèi),小球受到水平向右的電場力和豎直向下的重力,設(shè)兩者合力與y軸夾角為θ,則:
tanθ=qE1mg=√3mg3mg=√33
解得:θ=30°
即帶電小球所受重力和電場力的合力方向斜向右下方,與y軸夾角為300,將重力場與電場等效為新的場,等效重力加速度
g'=gcos30°=2√33g.
分析可知,電場力和重力的合力作用線通過圓心時,合力作用線與管道的交點D處小球的速度最小,為vD=0.
先計算B點最小速度,從B點到D點,由動能定理有:
-mg(R+√32R)-qE1×12R=-12mvB2
得vB2=6+4√33gR
在第一象限的復(fù)合場中,分析可知,小球由靜止開始,做勻加速運動,其等效加速度為a=√2g
所以,A點縱坐標yA=v2B2a×√22=6+4√33gR×12√2g×√22=3+2√36R,
A點橫坐標xA=3+2√36R+R=9+2√36R,即(9+2√36R,3+2√36R)
(2)從B點到C點,由動能定理有:
-mg×2R=12mvC2-12mvB2
得vc2=4√3−63gR
小球通過最高點C時,向心力由重力和管道壓力提供,設(shè)管道對小球的作用力豎直向上,有:
mg-N=mv2CR
N=mg-mv2CR=9−4√33mg>0
所以,管道對小球的壓力大小為9−4√33mg,方向向上.
答:(1)小球出發(fā)點的坐標為(9+2√36R,3+2√36R)
(2)在此情況下,小球通過管道最高點C受到的壓力為9−4√33mg,方向向上.
點評 本題考查粒子在電場力和重力作用下做勻速圓周運動,可以將兩力等效為一個力從而得出等效重力場,注意臨界條件的正確確定再靈活運用功能關(guān)系與牛頓第二定律進行分析求解.
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A. | 電壓保持不變,插入電介質(zhì) | B. | 電壓保持不變,增大正對面積 | ||
C. | 電壓保持不變,減小極板間的距離 | D. | 以上措施都不行 |
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A. | ![]() | B. | ![]() | C. | ![]() | D. | ![]() |
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A. | 液滴做的是勻速直線運動 | B. | 液滴做的是勻減直線運動 | ||
C. | 兩板的電勢差為mgdq | D. | 液滴的電勢能減少了mgd |
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