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如圖,質量m、帶電+q的小球套在絕緣桿上,桿與水平面成θ角,球桿間摩擦系數為μ,且有μsinθ>cosθ,桿又放在豎直的平板AB之間,AB間距離為d,并和變阻器及電源相連,變阻器總電阻為R,電源內阻為r.求:
(1)當滑動觸頭P位于a點時,小球沿桿下滑的加速度為多少?當P由a滑向b時,小球加速度如何變化?
(2)若當P位于變阻器中間時,小球沿桿下滑的加速度恰好達到最大,求這最大加速度值及電源電動勢值.
【答案】分析:(1)當滑動觸頭P位于a點時,電容器板間電壓為零,板間無電場,由牛頓第二定律求解小球的加速度.當P由a滑向b時,電容器板間電壓增大,場強也增大,小球所受的電場力增大,再由牛頓第二定律分析加速度的變化情況.
(2)結合上題分析的結果,求出小球沿桿下滑的加速度恰好達到最大時的電場力大小,得到板間電壓值,由歐姆定律求出電源的電動勢.
解答:解:(1)當滑動觸頭P位于a點時,電容器板間電壓為零,板間無電場,小球不受電場力,由牛頓第二定律
得:mgsinθ-μmgcosθ=ma,得 a=g(sinθ-μθ)
當P由a滑向b時,小球受到水平向右的電場力,設為F.
開始階段,Fsinθ<mgcosθ,桿對球的彈力垂直桿向上,大小為N=mgcosθ-Fsinθ,小球的加速度為a==gsinθ-(mgcosθ-Fsinθ),P由a滑向b時,F增大,則可知,加速度逐漸增大;后來階段,Fsinθ>mgcosθ,桿對球的彈力垂直桿向上,大小為N=Fsinθ-mgcosθ,小球的加速度為a==gsinθ-(Fsinθ-mgcosθ),F增大時,a減小,所以當Fsinθ=mgcosθ時,加速度最大.故在整個過程中,小球的加速度先增大后減。
(2)由上分析知,當Fsinθ=mgcosθ時,加速度最大為gsinθ.,而且有  F=mgcotθ.
又F=q,U=
聯立解得,電源的電動勢E=
答:(1)當滑動觸頭P位于a點時,小球沿桿下滑的加速度為gsinθ.當P由a滑向b時,小球加速度先增大后減小.
(2)小球最大加速度值為gsinθ,電源電動勢值為
點評:本題是力學與電路知識的綜合,解題的難點是分析小球加速度的變化,關鍵是分析小球所受力的情況,進行動態變化分析,找出加速度最大的條件.
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