分析 (1)擺球擺到D點時,擺線的拉力最大,根據(jù)機械能守恒定律求出擺球擺到D點時速度,由牛頓第二定律求出擺線的最大拉力.
(2)根據(jù)重力和電場力的合力得出等效重力場,要使擺球能進入圓軌道,并且不脫離軌道,要使擺球能進入圓軌道,恰好到達軌道等效最高點,就剛好不脫離軌道,在等效最高點時,由等效重力提供向心力,由牛頓第二定律求出此時小球的速度,對從D到軌道最高點的過程,運用動能定理求解動摩擦因數(shù)的最小值,即可得到μ的范圍.
解答 解:(1)當擺球由C到D運動,機械能守恒,則得:mg(L-Lcosθ)=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$
在D點,由牛頓第二定律可得:Fm-mg=$\frac{m{v}_{D}^{2}}{L}$
聯(lián)立可得:擺線的最大拉力為 Fm=2mg=2N
(2)等效重力mg'=$\sqrt{(mg)^{2}+(Eq)^{2}}$=$\frac{5}{4}$mg;
方向與豎直方向夾角為tanα=$\frac{Eq}{mg}$=$\frac{3}{4}$;
則α=37°;
設(shè)等效最高點為E,則有:mg'=m$\frac{{v}_{E}^{2}}{R}$;
對擺球由動能定理可得:
-μmgs+qER(1-sinα)-mg(1+cosα)=$\frac{1}{2}$mvE2-$\frac{1}{2}$mvD2
要使小球能過圓軌道的最高點則不會脫離軌道,在圓周的最高點由牛頓第二定律可得:$mg=m\frac{v^2}{R}$
由動能定理可得:-μmgs-2mgR+qER=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mvD2
解得:μ=0.125
答:(1)擺線能承受的最大拉力為2N;
(2)使擺球進入圓軌道后能做完整的圓周運動,水平面摩擦因數(shù)μ的大小應滿足μ≤0.125.
點評 本題考查機械能守恒定律及動能定理、向心力公式等;關(guān)鍵是要全面分析不能漏解,要知道擺球能進入圓軌道不脫離軌道應是恰好通過等效最高點;然后再根據(jù)牛頓第二定律、機械能守恒和動能定理結(jié)合進行求解.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在真空中的波長較短 | |
B. | 在玻璃中傳播的速度較大 | |
C. | 在玻璃中傳播時,玻璃對其折射率較大 | |
D. | 其在空氣中傳播速度大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若粒子的運動軌跡相同,說明它們具有相同的初動能 | |
B. | 比荷大的粒子,在射出電場時,其速度偏向角一定大 | |
C. | 若粒子在電場中的運動時間相等,則它們的初速度一定相等 | |
D. | 在電場中運動時間越長的粒子,電場力對它做的功越多 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 將B板向左平移,靜電計指針偏角變大 | |
B. | 將B板向上平移,靜電計指針偏角變小 | |
C. | 在A、B板間插入一塊絕緣介質(zhì)板,靜電計指針偏角變大 | |
D. | 在A、B板間插入一塊較厚金屬板,靜電計指針偏角變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源:2016-2017學年吉林長春外國語學校高二上期中考物理試卷(解析版) 題型:選擇題
如圖所示,點電荷A和B,分別帶正電和負電,電量分別為4Q和Q,在AB連線上,電場強度為零的地方在( )
A. A和B之間
B. A右側(cè)
C. B左側(cè)
D. A的右側(cè)及B的左側(cè)
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