如图所示,光滑绝缘的细圆管弯成半径为R的半圆形,固定在竖直面内,管口B,C的连线水平.质量为m的带正电小球从B点正上方的A点自由下落A,B两点间距离为4R.从小球(小球直径小于细圆管直径)进人管口开始,整个空间中突然加上一个斜向左上方的匀强电场,小球所受电场力在竖直方向上的分力方向向上,大小与重力相等,结果小球从管口 C处离开圆管后,又能经过A点.设小球运动过程中电荷量没有改变,重力加速度为g,求:
(1)小球到达B点时的速度大小;
(2)小球受到的电场力大小;
(3)小球经过管口C处时对圆管壁的压力.
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| 动能定理的应用;牛顿第三定律;机械能守恒定律;电场强度.版权所有 | |
| 专题: | 动能定理的应用专题. |
| 分析: | (1)小球从A开始自由下落到到达管口B的过程中,只有重力做功,机械能守恒,可求出小球到达B点时的速度大小; (2)将电场力分解为水平和竖直两个方向的分力,小球从B到C的过程中,水平分力做负功,根据动能定理得到水平分力与B、C速度的关系.小球从C处离开圆管后,做类平抛运动,竖直方向做匀速运动,水平方向做匀加速运动,则两个方向的位移,由运动学公式和牛顿第二定律结合可水平分力.竖直分力大小等于重力,再进行合成可求出电场力的大小. (3)小球经过管口C处时,由电场力的水平分力和管子的弹力的合力提供向心力,由牛顿运动定律求解球对圆管壁的压力. |
| 解答: | 解:(1)小球从A开始自由下落到到达管口B的过程中,只有重力做功,机械能守恒,则有: mg•4R= 解得, (2)设电场力的水平分力和竖直分力分别为Fx和Fy,则 Fy=mg,方向竖直向上.小球从B到C的过程中,电场力的水平分力Fx做负功,根据动能定理得 ﹣Fx•2R= 小球从C处离开圆管后,做类平抛运动,竖直方向做匀速运动,水平方向做匀加速运动,则: y=4R x=2R= t= 联立解得,Fx=mg 故电场力的大小为 F=qE= (3)小球经过管口C处时,由电场力的水平分力和管子的弹力的合力提供向心力,由牛顿运动定律得 Fx+N=m 根据牛顿第三定律可知,小球经过管口C处时对圆管壁的压力大小N′=N=3mg,方向水平向右. 答: (1)小球到达B点时的速度大小是2 (2)小球受到的电场力大小 (3)小球经过管口C处时对圆管壁的压力大小为3mg,方向水平向右. |
| 点评: | 本题运用动能定理、牛顿第二定律和运动学公式结合研究圆周运动和类平抛运动,并采用正交分解求解电场力,常规方法,难度适中. |
科目:高中物理 来源: 题型:
对于点电荷Q产生的电场,下列说法中正确的是( )
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| A. | 电场强度的表达式 |
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| B. | 在真空中,电场强度的表达式为 |
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| C. | 在真空中 |
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| D. | 上述说法都不对 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示是用电压表
和电流表
测电阻的一种连接方法,Rx为待测电阻.如果电压表的示数是4.50V,电流表的示数是12.0mA,电压表的电阻是1.50kΩ,那么,Rx的精确值就是( )
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| A. | 500Ω | B. | 375Ω | C. | 50Ω | D. | 575Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:
a、b、c三个α粒子由同一点垂直场强方向进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好同时飞出电场,下列说法中不正确的是( )
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| A. | 在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上 |
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| B. | b和c同时飞离电场 |
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| C. | 进入电场时,c的速度最大,a的速度最小 |
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| D. | 动能的增量相比,c的最小,a和b的一样大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
一匀强电场,场强方向是水平的(如图).一个质量为m的带正电的小球,从O点出发,初速度的大小为v0,在电场力与重力的作用下,恰能沿与场强的反方向成θ角的直线运动.求小球运动到最高点时其电势能与在O点的电势能之差.
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科目:高中物理 来源: 题型:
长为L的水平板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,板间距离也为L,板不带电,现有质量为m,电量为q的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v水平射入磁场,欲使粒子打在极板上,可采用的办法是( )
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| A. | 使粒子的速度v< |
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| B. | 使粒子的速度v> |
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| C. | 使粒子的速度v> |
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| D. | 使粒子的速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
R1、R2两电阻的I(电流)﹣U(电压)图线如图所示,依据图线可判断( )
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| A. | R1导线的电阻大于R2导线的电阻 |
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| B. | R1消耗的电功率大于R2消耗的电功率 |
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| C. | 将R1、R2串联在电路中,R1两端的电压大于R2两端的电压 |
| | D. | 将R1、R2并联在电路中,通过R1的电流大于通过R2的电流 |
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