分析 (1)小球做圓周運動,必須有向心力,根據(jù)小球在C點處恰好與滑槽內(nèi)、外壁均無擠壓且無沿切線方向的加速度可知,小球在C點的合力方向一定沿CO且指向O點,作出力圖,即可判斷出小球帶負電,B帶負電.
(2)根據(jù)小球在C點無切向加速度,切線方向力平衡,根據(jù)庫侖定律列式求得B的電荷量.
(3)對C點受力分析根據(jù)牛頓運動定律和動能定理進行解答.
解答 解:(1)由小球在C點處恰好與滑槽內(nèi)、外壁均無擠壓且無沿切線方向的加速度,可知小球在C點的合力方向一定沿CO且指向O點,所以A處電荷對小球吸引,B處電荷對小球排斥,因為A處電荷為正,所以小球帶負電,B帶負電.
(2)因為∠ABC=∠ACB=30°,CO⊥OB,由幾何關系得:BC=2ABcos30°=$\sqrt{3}$L
由于無切向加速度,小球沿切線方向的合力為零,則有:
k$\frac{qQ}{{L}^{2}}$cos60°=k$\frac{q{Q}_{B}}{(\sqrt{3}L)^{2}}$cos30°,
解得:QB=$\sqrt{3}$Q;
(3)設小球在最低點C處的速度為vC,
則:F-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$,
小球從C點運動到最高點的過程中,電勢能不變,故由動能定理知:
2mgR=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mv2,
小球在最高點受到A、B電荷的作用力合為F,方向豎直向下
即:F+mg-F管=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:F管=6mg,故空心管對小球的作用力大小為6mg,方向豎直向上.
答:(1)小球帶負電,B處電荷帶負電;
(2)固定在B點的電荷所帶的電荷量為$\sqrt{3}$Q.
(3)小球運動到最高點處,空心管對小球作用力的大小為6mg,方向豎直向上.
點評 本題的突破口是“小球在C點處恰好與滑槽內(nèi)、外壁均無擠壓且無沿切線方向的加速度”,分析小球的受力情況,確定出向心力,判斷小球與B的電性.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | r | B. | 2r | C. | 4r | D. | 8r |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | t2=t1 | B. | t1>t2 | C. | a2=2a1 | D. | a2=3a1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 一個電源的電動勢的大小只由電源本身決定 | |
B. | 因電動勢的單位和電勢差相同,所以電動勢實質(zhì)上就是電勢差 | |
C. | 一個電動勢為1.5V的電源接入電路時,若有1C的電荷量通過電路,電源就有1.5J的電能轉(zhuǎn)變成化學能 | |
D. | 電壓表接到電源兩極時,測得的就是電動勢 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 7 | B. | 8 | C. | 64 | D. | 63 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 氫原子從高能級向低能級躍遷時會吸收能量 | |
B. | 氫原子從n=4的激發(fā)態(tài)向n=3的激發(fā)態(tài)躍遷時不可能輻射出可見光 | |
C. | 處于n=4的激發(fā)態(tài)的氫原子從n=4的激發(fā)態(tài)向n=1的基態(tài)躍遷時,輻射出的光子頻率最大 | |
D. | 要使處于基態(tài)的氫原子變成氫離子至少要吸收13.6eV的能量 | |
E. | 大量氫原子從n=4的激發(fā)態(tài)向n=1的基態(tài)躍遷時,能發(fā)出三種頻率的光子 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 傳說中的“天上一日,人間一年”與狹義相對論中“時間的相對性”是相悖的 | |
B. | 相對論時空觀認為時間和空間的量度是與物體的運動有關的 | |
C. | 振蕩電路發(fā)射電磁波的條件是要有足夠高的振蕩頻率和足夠大的電流 | |
D. | 紅外線是一種頻率比紫外線還高的電磁波 |
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