分析 (1)開(kāi)始時(shí),根據(jù)重力與電場(chǎng)力的大小,即可知帶電小球與管壁無(wú)作用力,當(dāng)小球下滑后做加速運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致洛倫茲力增加,從而使得小球與管壁間的作用力增加,進(jìn)而滑動(dòng)摩擦力增大,由牛頓第二定律即可分析小球的運(yùn)動(dòng)情況;
(2)當(dāng)小球的摩擦力與重力及電場(chǎng)力的合力相等時(shí),小球做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),小球在軌道內(nèi)受到的摩擦力最大.根據(jù)滑動(dòng)摩擦力等于電場(chǎng)力與重力的合力,從而求解;
(3)根據(jù)動(dòng)能定理,結(jié)合電場(chǎng)力與重力的合力做功,與摩擦力做功的之和為零,來(lái)求解小球克服摩擦力做的功.
解答 解:A、小球第一次沿軌道AC下滑的過(guò)程中,由于重力大小為電場(chǎng)力的$\sqrt{3}$倍,由平行四邊形定則可知,電場(chǎng)力與重力的合力方向恰好沿著斜面AC向下,剛開(kāi)始小球與管壁間無(wú)作用力,當(dāng)從靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng)后,隨著速度的增大,由左手定則可知,洛倫茲力導(dǎo)致球?qū)鼙谟凶饔昧,使得小球所受的滑?dòng)摩擦力增大,而重力與電場(chǎng)力的合力不變,所以小球的合外力減小,根據(jù)牛頓第二定律可知,小球做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)摩擦力等于兩個(gè)力的合力時(shí),做勻速運(yùn)動(dòng);
(2)當(dāng)小球的摩擦力與重力及電場(chǎng)力的合力相等時(shí),小球做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),小球在軌道內(nèi)受到的摩擦力最大,大小為 fm=$\sqrt{(qE)^{2}+(mg)^{2}}$,又 qE=$\frac{mg}{\sqrt{3}}$,解得 fm=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mg;
(3)小球從釋放開(kāi)始,經(jīng)過(guò)足夠長(zhǎng)時(shí)間,小球在CD間往復(fù)運(yùn)動(dòng),到達(dá)C或D的速度為零.取從靜止開(kāi)始到最終速度為零的過(guò)程,根據(jù)動(dòng)能定理得知,摩擦力做功與重力及電場(chǎng)力做功之和為零,所以小球克服摩擦力做的總功等于電場(chǎng)力與重力的合力做的功,為 W=$\sqrt{(qE)^{2}+(mg)^{2}}$ L=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mgL.
答:(1)小球第一次沿軟道AC下滑時(shí)的運(yùn)動(dòng)情況是小球先做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),最后做勻速運(yùn)動(dòng);
(2)小球在軌道內(nèi)受到的摩擦力的最大值是$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mg;
(3)小球從釋放開(kāi)始,經(jīng)過(guò)足夠長(zhǎng)時(shí)間,小球克服摩擦力做的功是$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mgL.
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵要正確分析小球的受力情況,來(lái)判斷其運(yùn)動(dòng)情況,要抓住洛倫茲力與速度是成正比的關(guān)系,應(yīng)用牛頓第二定律、動(dòng)能定理,分析要注意重力與電場(chǎng)力的合力正好沿著斜面向下.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 外力所做的功為$\sqrt{3}$mgL | B. | 外力所做的功為$\sqrt{3}$qEL | ||
C. | 帶電小球的重力勢(shì)能減小mgL | D. | 帶電小球的電勢(shì)能增加$\frac{1+\sqrt{3}}{2}$qEL |
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