分析 (1)帶電小球沿軌道內(nèi)側(cè)做圓周運動,受到重力和電場力作用,其合力是恒力,當(dāng)合力沿OA連線向下時,小球通過A點時動能最大,通過關(guān)于O點對稱的B點時動能最。鶕(jù)動能定理研究小球從B運動到A點的過程,求出重力與電場力的合力大。鶕(jù)牛頓第二定律和動能的計算式求出A點的動能,再求出小球的最小動能;
(2)在B點撤去軌道后,小球?qū)⒆鲱惼綊佭\動,由題,小球經(jīng)0.04s時,其動能與在A點時的動能相等,說明小球經(jīng)0.04s時偏轉(zhuǎn)量等于2R,由位移公式和牛頓第二定律結(jié)合求出質(zhì)量.
解答 解:(1)小球在電場和重力場的復(fù)合場中運動,因為小球在A點具有最大動能,
所以復(fù)合場的方向由O指向A,在AO延長線與圓的交點B處小球具有最小動能EkB.
設(shè)小球在復(fù)合場中所受的合力為F,則有:N-F=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{R}$,即:120-F=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{0.8}$,
帶電小球由A運動到B的過程中,重力和電場力的合力做功,根據(jù)動能定理有:
-F•2R=EKB-EKA=-32,由此可得:F=20N,EKB=8J,
即小球的最小動能為8J,重力和電場力的合力為20N.
(2)帶電小球在B處時撤去軌道后,小球做類平拋運動,
即在BA方向上做初速度為零的勻加速運動,在垂直于BA方向上做勻速運動.
設(shè)小球的質(zhì)量為m,則:2R=$\frac{1}{2}$$\frac{F}{m}$t2,解得:m=0.01kg;
答:(1)小球最小動能等于8J;
(2)小球的質(zhì)量為0.01kg.
點評 本題可以運用豎直平面內(nèi)繩子系住的小球運動進行類比,A相當(dāng)于物理的最低點,B相當(dāng)于物理的最高點.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 質(zhì)點由O到達各點的時間之比ta:tb:tc:td=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2 | |
B. | 質(zhì)點通過各點的速率之比va:vb:vc:vd=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2 | |
C. | 在斜面上運動的平均速度$\overline{v}$=vb | |
D. | 在斜面上運動的平均速度$\overline{v}$=$\frac{{v}_bhaocky}{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 一個處于n=2能級的氫原子可以吸收一個能量為4 eV的光子 | |
B. | 大量氫原子從高能級向n=3能級躍遷時,發(fā)出的光是不可見光 | |
C. | 大量處于n=4能級的氫原子躍遷到基態(tài)的過程中可以釋放出6種頻率的光子 | |
D. | 氫原子從高能級向低能級躍遷的過程中釋放的光子的能量可能大于13.6 eV | |
E. | 用能量為10 eV和3.6 eV的兩種光子同時照射大量處于基態(tài)的氫原子,有可能使個別氫原子電離 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 變小 | B. | 不變 | C. | 變大 | D. | 變大變小均可能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上的運動速度比月球的第一宇宙速度小 | |
B. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運動周期比在軌道Ⅰ上小 | |
C. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上經(jīng)過 P 點的速度比在軌道Ⅰ上經(jīng)過 P 點時大 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道Ⅰ上經(jīng)過 P 點的加速度等于在軌道Ⅱ上經(jīng)過 P 點的加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 打點計時器錯接在直流電源上 | B. | 電源電壓不穩(wěn) | ||
C. | 電源頻率不穩(wěn)定 | D. | 振針壓得過緊 |
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