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题目
题型:不详难度:来源:
在光滑绝缘水平面上固定一个内壁光滑的竖直圆筒S,其俯视图如图,圆筒半径为1m.圆筒轴线与水平面的交点O处用一根不可伸长的长0.5m的绝缘细线系住质量为0.2kg,电量为5×10-5C的带正电小球.水平方向有一匀强电场E=4×104N/C,方向如图所示.小球从图示位置(细线和电场线平行)以v0=10m/s垂直于场强方向运动.当小球转过90°时细线突然断裂.求:
(1)细线断裂时小球的速度大小;
(2)若在圆心O处用一根牢固、不可伸长、长为0.5m的绝缘细线系住小球(质量和电量均不变),小球从原位置以初速度10m/s垂直于场强方向开始运动,为保证小球运动过程中细线始终不松弛,求电场强度E大小的取值范围;
(3)在(1)的情况下,细线断裂后小球继续运动并与筒壁碰撞,若小球与筒内壁碰后不反弹,求小球继续沿筒内壁运动的最小速度.
答案
(1)从开始到转过90°的过程中,根据动能定理,有:
-qEL=
1
2
m
v21
-
1
2
m
v20

解得:
v1=3


10
m/s(或v1=9.49m/s)
(2)分两种情况:
①从图示位置转过900,小球速度减为0,则:
-qE1L=0-
1
2
m
v20

解得:
E1=4×105N/C
②从图示位置转过1800,绳刚好松弛,则:
-qE2•2r=
1
2
m
v2min
-
1
2
m
v20

在速度最小点,电场力恰好提供向心力,根据牛顿第二定律,有:
qE2=m
v2min
r

解得:
E2=1.6×105N/C
所以E≤1.6×105N/C或E≥4×105N/C.
(3)细线断裂后,做匀减速直线运动直到碰到圆筒,设碰前瞬间速率为v2,则
-qE•


r2-L2
=
1
2
m
v22
-
1
2
m
v21

解得v2=


90-10


3
m/s(或v2=8.53m/s)
小球碰筒壁后,沿圆筒切向速度为:
v3=v2sin30°
对小球继续做圆周运动过程,根据动能定理,有:
-qE•r(1-cos30°)=
1
2
m
v24
-
1
2
m
v23

解得最小速率:
v4=


5+15


3
2
m/s(或v4=3.94m/s)
答:(1)细线断裂时小球的速度大小为9.49m/s.
(2)为保证小球接下来的运动过程中细线都不松弛,电场强度E的大小范围E≤1.6×105N/C或E≥4×105N/C.
(3)小球碰到圆筒内壁后不反弹,沿圆筒内壁继续做圆周运动中的最小速度值为3.94m/s.
核心考点
试题【在光滑绝缘水平面上固定一个内壁光滑的竖直圆筒S,其俯视图如图,圆筒半径为1m.圆筒轴线与水平面的交点O处用一根不可伸长的长0.5m的绝缘细线系住质量为0.2kg】;主要考察你对电势差与电场强度的关系等知识点的理解。[详细]
举一反三
两带电小球,电荷量分别为+q和-q,固定在一长度为l的绝缘杆两端,置于足够大的电场强度为E的匀强电场中,杆与场强方向平行,其位置如图所示,若此杆绕经过O点垂直于杆的轴转过180°,则在此过程中电场力做功为(   )
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A.0B.qElC.2qElD.πqEl
空间有平行于纸面的匀强电场.一电荷量为-q的质点(重力不计).在恒定拉力F的作用下沿虚线由M匀速运动到N,如图所示.已知力F和MN间夹角为θ,M、N间距离为d,则(   )
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A.匀强电场的电场强度大小为Fdcosθ/q
B.M、N两点的电势差为Fdcosθ/q
C.带电质点由M运动到N的过程中,电势能增加了Fdcosθ
D.若要使带电质点由N向M做匀速直线运动,则F必须反向
如图所示,一匀强电场的场强方向是水平的,一个质量为m的带正电小球以初速度v0从O点出发,在电场力与重力的作用下恰能沿与场强的反方向成θ角做直线运动.小球运动到最高点时其电势能与在O点的电势能之差是(   )
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A.mcos2θB.
msin2θ
C.
mcos2θ
D.
mvsin2θ
如图所示,a、b分别为x、y轴上两点,它们与原点O的距离相等,一束电子以初速度v0垂直于x轴从a点射入,由于匀强电场的作用,电子束恰好从b点射出,求电子从b点射出时的速度大小.
如图所示,真空中有两个正电荷,带电量分别为Q、4Q、O为两电荷连线中点,两试探电荷a、b均带正电,a自O点垂直连线向上射出,b自O沿连线向左射出,则(  )
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A.a向左偏转
B.a向右偏转
C.b向左运动时的速度一直减小
D.b向左运动时的电势能先减小后增加