分析 (1)恰好到達(dá)最高點(diǎn),在最高點(diǎn),靠重力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律求出帶電體在圓形軌道C點(diǎn)的速度大。鶕(jù)動能定理B點(diǎn)的速度,通過牛頓第二定律求出支持力的大小,從而求出帶電體運(yùn)動到圓形軌道B點(diǎn)時(shí)對圓形軌道的壓力大。
(2)帶電體在豎直方向上做自由落體運(yùn)動,在水平方向上做勻變速直線運(yùn)動,抓住等時(shí)性,求出D點(diǎn)到B點(diǎn)的距離.
(3)由P到B帶電體作加速運(yùn)動,故最大速度一定出現(xiàn)在從B經(jīng)C到D的過程中.在此過程中只有重力和電場力做功,這兩個(gè)力大小相等,其合力與重力方向成45°夾角斜向右下方,故最大速度必出現(xiàn)在B點(diǎn)右側(cè)對應(yīng)圓心角為45°處.根據(jù)動能定理求出最大的動能.
解答 解:(1)設(shè)帶電體通過C點(diǎn)時(shí)的速度為vC,依據(jù)牛頓第二定律:$mg=m\frac{{{v_C}^2}}{R}$
解得vC=2.0m/s
設(shè)帶電體通過B點(diǎn)時(shí)的速度為vB,設(shè)軌道對帶電體的支持力大小為FB,帶電體在B點(diǎn)時(shí),根據(jù)牛頓第二定律有${F_B}-mg=m\frac{{{v_B}^2}}{R}$
帶電體從B運(yùn)動到C的過程中,依據(jù)動能定理:$-mg•2R=\frac{1}{2}m{v_C}^2-\frac{1}{2}m{v_B}^2$
聯(lián)立解得FB=6.0N
根據(jù)牛頓第三定律,帶電體對軌道的壓力${F_B}^′=6.0N$
(2)設(shè)帶電體從最高點(diǎn)C落至水平軌道上的D點(diǎn)經(jīng)歷的時(shí)間為t,
根據(jù)運(yùn)動的分解有:$2R=\frac{1}{2}g{t^2}$
${x_{DB}}={v_C}t-\frac{1}{2}\frac{Eq}{m}{t^2}$
聯(lián)立解得xDB=0
(3)由P到B帶電體作加速運(yùn)動,故最大速度一定出現(xiàn)在從B經(jīng)C到D的過程中.在此過程中只有重力和電場力做功,這兩個(gè)力大小相等,其合力與重力方向成45°夾角斜向右下方,故最大速度必出現(xiàn)在B點(diǎn)右側(cè)對應(yīng)圓心角為45°處.
設(shè)小球的最大動能為Ekm,根據(jù)動能定理有:$qERsin{45°}-mgR(1-cos{45°})={E_{km}}-\frac{1}{2}m{v_B}^2$
解得Ekm=$\frac{{2\sqrt{2}+3}}{5}J$=1.17J.
答:(1)帶電體運(yùn)動到圓形軌道B點(diǎn)時(shí)對圓形軌道的壓力大小為6N.
(2)D點(diǎn)到B點(diǎn)的距離為0m.
(3)帶電體在從P開始運(yùn)動到落至D點(diǎn)的過程中的最大動能為1.17J.
點(diǎn)評 本題綜合考查了動能定理、牛頓第二定律,涉及到運(yùn)動的分解、圓周運(yùn)動,綜合性較強(qiáng),最后一問對學(xué)生的能力要求較高.需加強(qiáng)訓(xùn)練.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電動機(jī)消耗的電功率24W | |
B. | 電動機(jī)的電熱功率為9W | |
C. | 電動機(jī)通過細(xì)繩可將質(zhì)量為0.4kg的物體以3m/s的速度沿豎直方向勻速吊起(不計(jì)一切摩擦,g=10m/s2) | |
D. | 電動機(jī)的工作效率為25% |
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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. | a、b兩點(diǎn)場強(qiáng)大小Ea:Eb=3:1 | |
B. | a、b兩點(diǎn)電勢相比較φa<φb | |
C. | q在a、b兩點(diǎn)電勢能相比較Epa<Epb | |
D. | q在a、b兩點(diǎn)受到的電場力大小之比Fa:Fb=1:3 |
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