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14.如圖所示,在E=103 V/m的豎直勻強電場中,有一光滑半圓形絕緣軌道QPN與一水平絕緣軌道MN在N點平滑相接,半圓形軌道平面與電場線平行,其半徑R=40cm,N為半圓形軌道最低點,P為QN圓弧的中點,一帶負電q=10-4 C的小滑塊質量m=10g,與水平軌道間的動摩擦因數μ=0.15,位于N點右側1.5m的M處,g取10m/s2,求:
(1)要使小滑塊恰能運動到圓軌道的最高點Q,則小滑塊應以多大的初速度v0向左運動?
(2)這樣運動的小滑塊通過P點時對軌道的壓力是多大?

分析 (1)小球恰能通過最高點,在最高點重力和電場力的合力提供向心力,根據向心力公式求得最高點速度,再對從M到N過程運用動能定理列式求初速度;
(2)先對從M到P過程運用動能定理求得P點速度,在P點支持力提供向心力,根據向心力公式列式求解.

解答 解:(1)設滑塊到達Q點時速度為v,則由牛頓第二定律得:mg+qE=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
滑塊從開始運動至到達Q點過程中,由動能定理得:
-mg•2R-qE•2R-μ(mg+qE)x=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$
聯立方程組,解得:v0=7m/s;
(2)設滑塊到達P點時速度為v′,則從開始運動至到達P點過程中,由動能定理得:
-(mg+qE)R-μ(qE+mg)x=$\frac{1}{2}$mv′2-$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$
又在P點時,由牛頓第二定律得:FN=m$\frac{v{′}^{2}}{R}$,
代入數據解得:FN=0.6N,方向水平向右;
答:(1)要使小滑塊恰能運動到圓軌道的最高點Q,則滑塊應從M點以7m/s的初速度v0向左運動;
(2)這樣運動的滑塊通過P點時受到軌道的壓力是0.6N,方向水平向右.

點評 此題中滑塊恰好通過最高點時軌道對滑塊沒有彈力,由牛頓定律求出臨界速度,再根據動能定理和牛頓運定律結合求解小球對軌道的彈力.

練習冊系列答案
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6.航天飛機中的物體處于失重狀態,是指這個物體(  )
A.不受地球的吸引力B.地球吸引力和向心力平衡
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5.如圖所示為一組未知方向的勻強電場的電場線,帶電荷量為+q、質量為m的帶電小球,由A點以某一初速度勻減速沿水平線移至B點,己知重力加速度為g,A、B間的距離為L,電場與水平角方向夾角60°.試求:
(1)電場強度的方向;
(2)電場強度的大小;
(3)AB間的電勢差.

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2.如圖所示,在勻強電場中,將帶電荷量q=-6×10-6 C的負電荷從電場中的A點移到B點,克服電場力做了2.4×10-5 J的功,再從B點移到C點,電場力做了1.2×10-5 J的功.求:
(1)A、B兩點間的電勢差UAB和B、C兩點間的電勢差UBC
(2)如果規定B點的電勢為零,則A點和C點的電勢分別為多少?
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9.電子在電場中運動時,僅受電場力作用,其由a點運動到b點的軌跡如圖中虛線所示.圖中一組平行等距實線可能是電場線,也可能是等勢線,則下列說法中正確的是(  )
A.不論圖中實線是電場線還是等勢線,a點的電勢都比b點低
B.不論圖中實線是電場線還是等勢線,a點的場強都比b點小
C.如果圖中實線是電場線,則電子在a點動能較小
D.如果圖中實線是等勢線,則電子在b點動能較小

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19.如圖是電場中某一區域的電場線,A、B是電場中的兩點,A點的電場強為EA.B點的電場強度大小為EB,問:
(1)EA與EB哪一個大?
(2)已知EA=200N/C,將q=3.2×10-8的試探電荷放在A點,則q在A點收到的電場力FA是多大?
(3)若將q移動到B點,其在B點受列的電場力FB與FA哪個大?

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6.在如圖甲所示的平面坐標系內,有三個不同的靜電場:第一象限內有固定在O點處的點電荷產生的電場E1(未知),該電荷量為-Q,且只考慮該點電荷在第一象限內產生電場;第二象限內有水平向右的勻強電場E2(未知);第四象限內有大小為 $\frac{2kQ}{{x}_{0}^{2}}$,方向按圖乙周期性變化的電場E3,以水平向右為正方向,變化周期T=$\sqrt{\frac{8m{x}_{0}^{3}}{kQq}}$,一質量為m,電荷量為+q的離子從(-x0,x0)點由靜止釋放,進入第一象限后恰能繞O點做勻速圓周運動.以離子經過x軸時為計時起點,已知靜電力常量為k,不計離子重力.求:
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(3)當t=nT時,離子的坐標.(n=1、2、3…)

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3.甲乙兩個物體運動的v-t圖象如下左圖所示.由圖線可知,甲乙兩個物體的加速度大小關系是a<a(填“<”、“>”、“=”);加速度為相反,速度方向相同.(填“相同”、“相反”)

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4.下列說法正確的是(  )
A.“地球圍繞太陽轉”,是以地球為參考系
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C.在曲線運動中,平均速度不等于總位移與總時間的比值
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