分析 (1)電場力和重力的合力作用線通過圓心時,合力作用線與管道的交點D處小球的速度最小,先計算B點最小速度,由動能定理確定出發(fā)點的坐標(biāo).
(2)根據(jù)牛頓第二定律求小球通過管道最高點C受到的壓力.
解答 解:(1)如圖,在第二象限內(nèi),小球受到水平向右的電場力和豎直向下的重力,設(shè)兩者合力與y軸夾角為θ,則:
tanθ=$\frac{q{E}_{1}}{mg}$=$\frac{\sqrt{3}mg}{3mg}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$
解得:θ=30°
即帶電小球所受重力和電場力的合力方向斜向右下方,與y軸夾角為300,將重力場與電場等效為新的場,等效重力加速度
g'=$\frac{g}{cos30°}$=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$g.
分析可知,電場力和重力的合力作用線通過圓心時,合力作用線與管道的交點D處小球的速度最小,為vD=0.
先計算B點最小速度,從B點到D點,由動能定理有:
-mg(R+$\frac{\sqrt{3}}{2}$R)-qE1×$\frac{1}{2}$R=-$\frac{1}{2}$mvB2
得vB2=$\frac{6+4\sqrt{3}}{3}gR$
在第一象限的復(fù)合場中,分析可知,小球由靜止開始,做勻加速運動,其等效加速度為a=$\sqrt{2}$g
所以,A點縱坐標(biāo)yA=$\frac{{v}_{B}^{2}}{2a}×\frac{\sqrt{2}}{2}$=$\frac{6+4\sqrt{3}}{3}gR$×$\frac{1}{2\sqrt{2}g}$×$\frac{\sqrt{2}}{2}$=$\frac{3+2\sqrt{3}}{6}$R,
A點橫坐標(biāo)xA=$\frac{3+2\sqrt{3}}{6}R$+R=$\frac{9+2\sqrt{3}}{6}$R,即($\frac{9+2\sqrt{3}}{6}$R,$\frac{3+2\sqrt{3}}{6}$R)
(2)從B點到C點,由動能定理有:
-mg×2R=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mvB2
得vc2=$\frac{4\sqrt{3}-6}{3}gR$
小球通過最高點C時,向心力由重力和管道壓力提供,設(shè)管道對小球的作用力豎直向上,有:
mg-N=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
N=mg-m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$=$\frac{9-4\sqrt{3}}{3}$mg>0
所以,管道對小球的壓力大小為$\frac{9-4\sqrt{3}}{3}$mg,方向向上.
答:(1)小球出發(fā)點的坐標(biāo)為($\frac{9+2\sqrt{3}}{6}$R,$\frac{3+2\sqrt{3}}{6}$R)
(2)在此情況下,小球通過管道最高點C受到的壓力為$\frac{9-4\sqrt{3}}{3}$mg,方向向上.
點評 本題考查粒子在電場力和重力作用下做勻速圓周運動,可以將兩力等效為一個力從而得出等效重力場,注意臨界條件的正確確定再靈活運用功能關(guān)系與牛頓第二定律進(jìn)行分析求解.
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A. | 電壓保持不變,插入電介質(zhì) | B. | 電壓保持不變,增大正對面積 | ||
C. | 電壓保持不變,減小極板間的距離 | D. | 以上措施都不行 |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 液滴做的是勻速直線運動 | B. | 液滴做的是勻減直線運動 | ||
C. | 兩板的電勢差為$\frac{mgd}{q}$ | D. | 液滴的電勢能減少了mgd |
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