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如图,ABCDE是由三部分绝缘光滑轨道平滑连接在一起组成的,AB为水平轨道,弧BCD是半径为R的半圆弧轨道,O为其圆心.半径为2R的圆弧轨道DE与弧BCD相切在轨道最高点D处,E、C、O三点位于同一高度,R=1m.整个装置处在水平向右的匀强电场之中,电场强度E=106N/C.静止在A点处质量m=0.4kg,电量q=3×10-6 C的带正电小球在电场力的作用下开始沿轨道运动,小球恰能始终贴着圆弧轨道BCDE的内侧通过其最高点D后,从E点飞出.(g取10m/s2)求:
(1)小球通过B点时的速度及对轨道的作用力N;
(2)AB的距离d=?
分析:(1)先分别求出小球所受的重力和电场力,得到它们的合力F大小和方向.当F方向恰好通过圆心O时,设此时小球的位置为Q点,当小球通过Q点的瞬间与轨道间的弹力为0,根据牛顿第二定律列式求出小球通过Q点的速度.从B到Q,运用动能定理列式求出小球通过B点时的速度,再由牛顿第二定律、第三定律求解小球对轨道的作用力.
(2)从A到B,运用动能定理求解d.
解答:解:(1)小球所受的电场力F=qE=3×10-6 C×106N/C=3N.
重力G=mg=0.4×10N=4N.故二力的合力大小为F=5N
方向与竖直方向成37°斜向下.
当F方向恰好通过圆心O时,设此时小球的位置为Q点,如图所示.
据题意,小球过Q点瞬间与轨道之间的弹力为0,由牛顿第二定律得
   F=m
v
2
Q
2R

解得,vQ=5
R

从B到Q,由动能定理得:-mg?2Rcos37°-qE?2Rsin37°=
1
2
m
v
2
Q
-
1
2
mv
2
B

解得,vB=5
5
R
过B点瞬间,据牛顿第二定律得:N′-mg=m
v
2
B
R

解得,N′=34N
所以根据牛顿第三定律得,小球对轨道的作用力N=N′=34N,方向竖直向下.
(2)从A到B,运用动能定理得 qEd=
1
2
m
v
2
B

解得,d=5R
答:(1)小球通过B点时的速度是5
5
R,对轨道的作用力N是34N,方向竖直向下.;
(2)AB的距离d=5R.
点评:本题关键是将重力和电场力合成后当作一种全新的场力,然后左侧等效场的最高点,根据动能定理和牛顿第二定律灵活列式求解.
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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,ABCDE是由三部分光滑轨道平滑连接在一起组成的,AB为水平轨道,
BCD
是半径为R的半圆弧轨道,
DE
是半径为2R的圆弧轨道,
BCD
DE
相切在轨道最高点D,R=0.6m.质量为M=0.99kg的小物块,静止在AB轨道上,一颗质量为m=0.01kg子弹水平射入物块但未穿出,物块与子弹一起运动,恰能贴着轨道内侧通过最高点从E点飞出.取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物块与子弹一起刚滑上圆弧轨道B点的速度;
(2)子弹击中物块前的速度;
(3)系统损失的机械能.

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(1)物块m从第一次滑上传送带到返回N端的时间;
(2)物块m第二次在传送带上运动时,电动机为了维持传送带匀速转动,对传送带多提供的能量.

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A.粒子带负电         

B.粒子运动方向是abcde

C.粒子运动方向是edcba

D.粒子上半周运动所用时间比下半周所用时间长

 

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