精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
3.如图所示,粗糙水平轨道与半径为R的竖直光滑半圆轨道在B点平滑连接,在过圆心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的匀强电场,场强E=$\frac{2mg}{q}$.现有一质量为m,电量为+q的小球(可视为质点)从水平轨道上A点由静止释放,小球运动到C点离开圆轨道后,经界面MN上的P点进入电场(P点恰好在A点的正上方).已知A、B间距离为2R,重力加速度为g,求:
(1)小球在C处的速度大小;
(2)小球从A运动到B克服阻力做功;
(3)小球从A运动到C的过程中对轨道压力的最大值.

分析 (1)利用小球做平抛运动,据平抛运动水平方向的匀速和竖直方向的自由落体运动求解 即可.
(2)从A到C利用动能定理求解 即可.
(3)从小球受到重力和电场力的合力分析处小球在轨道上的最大压力,利用牛顿第二定律求解即可.

解答 解:(1)小球离开C点做平抛运动,根据$R=\frac{1}{2}g{t}_{\;}^{2}$,得$t=\sqrt{\frac{2R}{g}}$
则小球在C点的速度${v}_{C}^{\;}=\frac{2R}{t}$
解得${v}_{C}^{\;}=\sqrt{2gR}$
(2)A→C过程,由动能定理得:
$Eq•3R-mg2R-{W}_{f}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
代入数据解得:${W}_{f}^{\;}=3mgR$
(3)小球进入圆周轨道,电场力做正功,重力做负功
从P点进入电场做曲线运动,电场力做负功,重力做正功,由于电场力是重力2倍,因此小球在圆周D处速度最大,利用复合场等效法D处应是重力与电场力合力连线跟圆周的交点,设OD连线与竖直方向夹角为θ,则tanθ=2

A→D过程,根据动能定理得:
$Eq(2R+Rsinθ)-{W}_{f}^{\;}-mgR(1-cosθ)$=$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$
$N-mgcosθ-qEsinθ=m\frac{{v}_{m}^{2}}{R}$
解得:$N=3\sqrt{5}mg$
答:(1)小球在C处的速度大小$\sqrt{2gR}$;
(2)小球从A运动到B克服阻力做功3mgR;
(3)小球从A运动到C的过程中对轨道压力的最大值$3\sqrt{5}mg$

点评 明确小球的受力和运动分析是解题的关键,灵活应用动能定理和牛顿第二定律是解题的关键,题目综合性较强.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.在“研究匀变速直线运动”的实验中,某同学得到如图所示的纸带,在纸带上选择O、A、B、C、D、E、F7个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,相邻计数点间的距离依次为S1、S2、S3、S4、S5、S6,其中已测出S2=7.10cm,S3=9.10cm.打点计时器工作频率为f=50Hz.
(1)小车在打点计时器打B点时的速度为vB=0.810m/s(保留3位有效数字)
(2)为了尽量减少偶然误差,计算加速度的表达式为a=$\frac{{S}_{4}+{S}_{5}+{S}_{6}-{S}_{1}-{S}_{2}-{S}_{3}}{225}{f}^{2}$(用题中给出的字母表示).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.在电磁波谱中,用于“消毒灭菌”的是紫外线,某广播电台发射的电磁波在真空中传播的波长为500m,则它的频率是6×106HZ.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,A、B、C三球质量均为m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C间由一轻质细线连接.倾角为θ的光滑斜面固定在地面上,弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,细线被烧断的瞬间,已知重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.A球的受力情况未变,加速度为零
B.C球的加速度沿斜面向下,大小为$\frac{g}{2}$
C.A、B之间杆的拉力大小为2mgsinθ
D.A、B两个小球的加速度均沿斜面向上,大小均为$\frac{1}{2}$gsinθ

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,在光滑水平桌面上有一质量为1kg的木块A,其左右两侧与轻弹簧相连,弹簧另一端都通过轻绳跨过定滑轮挂着两个质量均为0.5kg的钩码,滑轮摩擦不计,两钩码间用轻绳相连,系统处于静止状态.现将右侧两钩码间的绳子剪断,在剪断绳的瞬间,下列说法正确的是(取g=10m/s2)(  )
A.左侧两钩码的加速度大小为2m/s2,方向竖直向下
B.右侧上方钩码的加速度大小为10m/s2,方向竖直向上
C.物块A的加速度大小为5m/s2,方向水平向左
D.右侧下方钩码的加速度为零

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.质量为m=2kg的物体,静止放在水平面上,它们之间的动摩擦因数μ=0.5,现对物体施加F=20N的作用力,方向与水平面成θ=37°角斜向上,如图所示,(sin 37°=0.6,cos37°=0.80,g取10m/s2)求:
(1)物体运动的加速度;
(2)物体在力F作用下5s内通过的位移;
(3)如果力F的作用经5s后撤去,则物体在撤去力F后还能滑行的距离.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.一个质量为m=4kg的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.1.从t=0开始,物体受到一个大小和方向呈周期性变化的水平力F作用,力F随时间的变化规律如图所示.则物体在12s时的速度为0,83s内物体的位移为112m.(g取10m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.某课外活动小组自制了一枚土火箭,设火箭发射实验时,始终在垂直于地面的方向上运动.火箭点火后可认为做匀加速直线运动,经过4s到达离地面40m高处时燃料恰好用完,若不计空气阻力,取g=10m/s2,求:
(1)火箭的平均推力与重力的比值是多大?
(2)火箭能到达的离地最大高度是多少?
(3)燃料燃烧结束后,火箭经过多长时间落地?(保留三位有效数字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图甲所示,平行正对金属板A、B间距为d,板长为L,板面水平,加电压后其间匀强电场的场强大小为E=$\frac{2}{π}$V/m,方向竖直向上.板间有周期性变化的匀强磁场,磁感应强度大小随时间变化的规律如图乙所示,设磁感应强度垂直纸面向里为正方向.T=0时刻,一带电粒子从电场左侧靠近B板处(粒子与极板不接触)以水平向右的初速度v0开始做匀速直线运动.己知B1=0.2T,B2=0.1T,g=10m/s2

(1)判断粒子的电性并求出粒子的比荷.
(2)若从t0时刻起,经过3s的时间粒子速度再次变为水平向右,则t0至少多大?
(3)若t0=$\frac{3}{π}$s要使粒子不与金属板A碰撞且恰能平行向右到达A的右端,试求d与L比值的范围.

查看答案和解析>>

同步练习册答案