分析 (1)小球從D點由靜止自由釋放后,沿重力和電場力的合力方向做勻加速直線運動,由幾何關系求出小球首次經(jīng)過懸點O正下方時的位移,根據(jù)牛頓第二定律求出加速度,由運動學公式求出速度;
(2)小球從B運動到C的過程中,重力做正功,電場力做負功,根據(jù)動能定理和牛頓第二定律結(jié)合求解v0的大。
解答 解:(1)由題意知小球能平衡于A點,小球受電場力為:
F=qE=mgtanθ
因為θ=53°,所以小球在電場中受電場力為:F=$\frac{4}{3}$mg
小球從D點由靜止自由釋放后,沿重力和電場力的合力方向做勻加速直線運動直至O點的正下方,位移為:
x=$\frac{l}{sin53°}$=$\frac{5}{4}$l,
加速度為:a=$\frac{\frac{mg}{cos53°}}{m}$=$\frac{5}{3}$g,
所以小球首次經(jīng)過懸點O正下方某位置時的速率為:
v=$\sqrt{2ax}$=$\frac{5\sqrt{6gl}}{6}$.
(2)小球在最低點時,拉力和重力的合力提供向心力,由題意知小球在最低點時受到繩的拉力恰好等于小球的重力,所以可以判斷小球在最低點C時速度恰好為0,即vC=0,此時拉力與重力平衡.在小球從B到C的過程中,使用動能定理有:
(mg-qE)l=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mv02,
解得:v0=$\frac{\sqrt{6gl}}{3}$;
答:(1)小球首次經(jīng)過懸點O正下方某位置時的速率是$\frac{5\sqrt{6gl}}{6}$.
(2)v0的大小是$\frac{\sqrt{6gl}}{3}$.
點評 本題關鍵是確定電場力的大小,再根據(jù)動能定理列方程求解,第1問中小球做勻加速直線運動不是圓周運動,要注意運動形式的判斷.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 只增加繩的長度 | B. | 只減小重物的重量 | ||
C. | 只將手指向下移動 | D. | 只將手指向上移動 |
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A. | 布朗運動是液體分子的運動,它說明了分子在永不停息地做無規(guī)則運動 | |
B. | 密封在容積不變的容器內(nèi)的氣體,若溫度升高,則氣體分子對器壁單位面積上的平均作用力增大 | |
C. | 某氣體的摩爾質(zhì)量為M、摩爾體積為V、密度為ρ,用NA表示阿伏伽德羅常數(shù),每個氣體分子的質(zhì)量m0=$\frac{M}{{N}_{A}}$,每個氣體分子的體積V0=$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$ | |
D. | 根據(jù)熱力學第二定律可知,熱量能夠從高溫物體傳到低溫物體,也可以從低溫物體傳到高溫物體 | |
E. | 液晶顯示屏是應用液晶的光學各向異性制成的 |
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A. | 回路的路端電壓為U=Bdv-Ir | |
B. | 發(fā)電機的內(nèi)電阻消耗的電功率為I2($\frac{Bdv}{I}$-r) | |
C. | 發(fā)電機的效率為η=$\frac{IR}{Bdv}$ | |
D. | 變阻器觸頭P向上滑動時,單位時間內(nèi)到達金屬板A,C的等離子體數(shù)目減少 |
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