如圖所示,直角三角形的斜邊傾角為30°.底邊BC長為2L,處在水平位置,斜邊AC是光滑絕緣的.在底邊中點(diǎn)O點(diǎn)處放置一正電荷Q,一個質(zhì)量為m,電荷量為q的帶負(fù)電的質(zhì)點(diǎn)從斜面頂端沿斜邊滑下,滑到斜邊上的垂足D時速度為v.試求
(1)該質(zhì)點(diǎn)滑到非常接近斜邊底端C點(diǎn)時速率VC為多少?
(2)沿斜面下滑到C點(diǎn)的加速度aC為多少?
分析:1、根據(jù)動能定理研究該質(zhì)點(diǎn)從D點(diǎn)滑到非常接近斜邊底端C點(diǎn)的過程,其中的D、C點(diǎn)是同一等勢面上,列出等式求出接近斜邊底端C點(diǎn)時速率.
2、對質(zhì)點(diǎn)在D、C點(diǎn)進(jìn)行受力分析,運(yùn)用正交分解和牛頓第二定律列出等式求解.
解答:解:(1)根據(jù)動能定理研究該質(zhì)點(diǎn)從D點(diǎn)滑到非常接近斜邊底端C點(diǎn)的過程,
mgh+wDC=
1
2
mvC2-
1
2
mv2
因?yàn)镈和C在同一等勢面上,質(zhì)點(diǎn)從D到C的過程中電場力不做功,即wDC=0.
所以mgLsin60°=
1
2
mvC2-
1
2
mv2 
vC=
v2+
3
gL

(2)在C點(diǎn),質(zhì)點(diǎn)受重力、斜面支持力和電場力,對重力和電場力正交分解,
根據(jù)牛頓第二定律得:
mgsin30°-Fcos30°=maC
F=
kQq
L2

解得:aC=
1
2
g
-
3
kQq
2mL2

答:(1)該質(zhì)點(diǎn)滑到非常接近斜邊底端C點(diǎn)時速率是
v2+
3
gL

(2)沿斜面下滑到C點(diǎn)的加速度是
1
2
g
-
3
kQq
2mL2
點(diǎn)評:本題考查動能定理的應(yīng)用,電場力做功的特點(diǎn),涉及能量變化的題目一般都要優(yōu)先考慮動能定理的應(yīng)用,并要求學(xué)生能明確幾種特殊力做功的特點(diǎn).
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如圖所示,直角三角形的斜邊傾角為30°,底邊BC處在水平位置,斜邊AC是光滑絕緣,在底邊中點(diǎn)O處放置一正電荷Q.一個帶負(fù)電的質(zhì)點(diǎn)從斜面頂端A沿斜邊滑下,在質(zhì)點(diǎn)從斜面滑至C點(diǎn)的運(yùn)動中( 。

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1
2
L
,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直紙面向里.現(xiàn)有一長度為
1
2
L
,電阻為
R
2
的均勻?qū)Ь桿MN架在導(dǎo)線框上,開始緊靠ac,然后沿ab方向在外力作用下以恒定速度v向b端移動,移動過程中與導(dǎo)線框接觸良好.當(dāng)MN滑過的距離為
1
3
L
時.求:
(1)MN中產(chǎn)生的電流大。
(2)外力的功率;
(3)ab消耗的熱功率.

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科目:高中物理 來源: 題型:

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精英家教網(wǎng)如圖所示,直角三角形OAC(a=300)區(qū)域內(nèi)有B=0.5T的勻強(qiáng)磁場,方向如圖所示.兩平行極板M、N接在電壓為u的直流電源上,左板為高電勢.一帶正電的粒子從靠近M板由靜止開始加速,從N板的小孔射出電場后,垂直O(jiān)A的方向從P點(diǎn)進(jìn)入磁場中.帶電粒子的比荷為
qm
=105C/kg,OP間距離為L=0.3m.全過程不計(jì)粒子所受的重力,則:
(1)若加速電壓U=120V,通過計(jì)算說明粒子從三角形OAC的哪一邊離開磁場?
(2)求粒子分別從OA、OC邊離開磁場時粒子在磁場中運(yùn)動的時間.

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