16.如圖所示,光滑絕緣水平面上方空間被豎直的與紙面垂直的平面MN分隔成兩部分,左側空間存在一水平向右的勻強電場,場強大小E1=$\frac{mg}{q}$,右側空間有一長為R=0.8m輕質絕緣細繩,繩的一端固定于O點,另一端拴一個質量m2=m的不帶電的小球B正在與紙面平行的豎直面內(nèi)做順時針圓周運動,運動到最低點時速度大小VB=8m/s,B物體在最低點時與地面接觸但沒有相互作用力.在MN左側空間中有一個質量為m1=m的帶正電的物體A,電量大小為q,在水平面上與MN平面水平間距為L時由靜止釋放,恰好能和B物體在B運動的最低點處發(fā)生正碰,并瞬間成為一個整體C,碰后瞬間在MN的右側空間立即加上一豎直向上的勻強電場,場強大小E2=3E1
(1)如果L=0.2m,求出整體C運動到最高點時的瞬時速度大小,及此時繩拉力是物體重力的多少倍?
(2)當L滿足什么條件時,整體C可以在豎直面內(nèi)做一個完整的圓周運動.

分析 (1)對物體A,根據(jù)動能定理求出A與B碰撞前的速度,碰撞過程,由動量守恒求出碰后的共同速度.對于共同體,從最低點到最高點的過程,根據(jù)動能定理求出到達最高點的速度大小,由牛頓第二定律求出繩子的拉力大。
(2)對于整體C,所受的電場力qE2=3mg,方向豎直向上,與總重力2mg的合力方向豎直向上,在最低點有最小速度.根據(jù)C順時針和逆時針轉動,根據(jù)動量守恒和能量守恒求出L

解答 解:(1)設A與B碰撞之前A的速度為v0,對A由動能定理可得:
$\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}=qEL$
解得 ${v}_{0}=\sqrt{\frac{2qEL}{m}}=2m/s$
A與B相互作用時在水平方向上動量守恒,設作用后整體C的速度為V,設向左為正:
mVB-mv0=2mV            
V=3m/s       
 順時針轉動    
設當C運動到最高點時的速度為V1則由動能定理可得:
$\frac{1}{2}•2{mv}_{1}^{2}=\frac{1}{2}•2m{v}^{2}+2({E}_{2}q-2mg)R$
解得    V1=5m/s    
在最高點對整體C受力分析可得:
$T+2mg-{E}_{2}q=\frac{2{mv}_{1}^{2}}{R}$
解得    T=7.25mg                        
(2)合成整體C后,由于qE2=3mg>2mg合力向上對整體C做正功,所以在軌跡的最低點處C有最小速度為V2則此時:
${E}_{2}q-2mg=\frac{2{mv}_{2}^{2}}{R}$
解得        V2=2m/s            
設A與B成為碰撞成為整體后順時針轉動有:
mvB-mv0=2mv2   
 V0=VB-2V2;        
$\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}=EqL$            ${v}_{0}=\sqrt{\frac{2EqL}{m}}$
聯(lián)上式可得    L=0.8m
故L滿足的條件為L≤0.8m                            
設A與B成為碰撞成為整體后逆時針轉動有:
mv0-mvB=2mv2        V0=VB+2V2;        
$\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}=EqL$            ${v}_{0}=\sqrt{\frac{2EqL}{m}}$
聯(lián)上式可得    L=7.2m
故L滿足的條件為L≥7.2m                                
答:(1)如果L=0.2m,求出整體C運動到最高點時的瞬時速度大小,及此時繩拉力是物體重力的7.25倍
(2)當L滿足L≤0.8m 或L≥7.2m時,整體C可以在豎直面內(nèi)做一個完整的圓周運動.

點評 本題是動能定理、向心力、動量守恒守恒定律的綜合應用,難點是分析整體C做完整圓周運動的條件

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(2)廠家提供的伏安特性曲線如圖1,為了驗證廠家提供的數(shù)據(jù),該小組對加正向電壓時的伏安特性曲線進行了描繪,可選用的器材有:
A.直流電源E:電動勢3V,內(nèi)阻忽略不計
B.滑動變阻器R:0~20Ω
C.電壓表V1:量程5V、內(nèi)阻約50kΩ
D.電壓表V2:量程3V、內(nèi)阻約20kΩ
E.電流表A:量程0.6A、內(nèi)阻約0.5Ω
F.電流表mA:量程50mA、內(nèi)阻約5Ω
G.待測二極管D
H.單刀單擲開關S,導線若干
為了提高測量結果的準確度,電壓表應選用D,電流表應選用F.(填序號字母)
(3)為了達到測量目的,請在圖2虛線框內(nèi)畫出正確的實驗電路原理圖.

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F.開關S,導線若干

(1)實驗中用電流表G1改裝成量程0~4V的電壓表,需串聯(lián)一個阻值為1985Ω的電阻;
(2)用電流表G2和改裝成的電壓表測量水果電池的電動勢和內(nèi)阻,為盡量減小實驗的誤差,請在圖1虛線方框中畫出實驗電路圖;
(3)該同學實驗中記錄的6組對應的數(shù)據(jù)如表,試根據(jù)表中數(shù)據(jù)在圖2中描點畫出U-I圖線;由圖線可得,水果電池的電動勢E=3.70V,內(nèi)電阻r=190Ω;
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