如圖所示,一“?”形絕緣導軌豎直放置,處在水平向右的勻強電場中.左邊的半圓弧與水平桿AB、CD相切于A、C兩點,兩水平桿的高度差為2L,桿AB、CD長度均為4L,O為AD、BC連線的交點,虛線MN、PQ的位置如圖,其中AM=MP=CN=NQ=L,PB=QD=2L.虛線MN左邊的導軌光滑,虛線MN右邊的導軌與小球之間的動摩擦因數(shù)為μ.現(xiàn)把一質(zhì)量為m,電荷量為-q的小球穿在桿上,自N點由靜止釋放后,小球剛好可到達A點.已知靜電力常量為k,重力加速度為g.求:
(1)勻強電場的電場強度E的大;
(2)小球到達半圓弧中點時,小球?qū)Π雸A弧軌道的壓力大。
(3)若在O處固定一點電荷+Q,并將帶電小球自D點以某速度向左瞬間推出,結(jié)果小球可沿桿運動到B點.求從D到B點過程中小球所受摩擦力的最大值.
分析:(1)小球剛好可到達A點的速度為零,對N到A運用動能定理,求出勻強電場的電場強度的大小.
(2)根據(jù)動能定理求出小球到達圓弧中點的速度,再根據(jù)徑向的合力提供向心力,運用牛頓第二定律求出軌道對小球的支持力,根據(jù)牛頓第三定律求出球?qū)壍赖膲毫Γ?BR>(3)小球在P點的壓力最大,根據(jù)豎直方向上的平衡求出支持力的大小,根據(jù)fm=μ N 求出摩擦力的最大值.
解答:解:(1)小球由N到A過程,對小球列動能定理:
EqL-2mgL=0      
E=
2mg
q

(2)小球在圓弧的中點時,由牛頓第二定律得:
N-Eq=m
v2
L

小球由N到圓弧的中點過程中,對小球列動能定理:
Eq(2L)-mgL=
1
2
mv2  
由  E=
2mg
q
,得
N=8mg             
由牛頓第三定律可知:N=N'=8mg
(3)經(jīng)分析可知,小球在P點的壓力最大,則:
N=mg+K
Qq
L2

fm=μ N             
fm=μ(mg+K
Qq
L2
)   
答:(1)勻強電場的電場強度E的大小為
2mg
q

(2)小球?qū)Π雸A弧軌道的壓力大小為8mg.
(3)從D到B點過程中小球所受摩擦力的最大值為μ(mg+K
Qq
L2
).
點評:本題綜合運用了動能定理、牛頓第二定律,關(guān)鍵是理清小球的運動過程,選擇合適的定律進行求解.
練習冊系列答案
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如圖所示,一絕緣“?”形細管由兩段相互平行的足夠長的水平直管PQ、MN和一半徑為R的光滑半圓管MAP組成,固定在豎直平面內(nèi),其中MN管內(nèi)壁是光滑的,PQ管是粗糙的.現(xiàn)將一質(zhì)量為m的帶電小球(小球直徑遠小于R)放在MN管內(nèi),小球所受的電場力為重力的
1
2
.重力加速度為g.
(1)若將小球由D點靜止釋放,則剛好能到達P點,求DM間的距離.
(2)若將小球由M點左側(cè)5R處靜止釋放,設(shè)小球與PQ管間的動摩擦因數(shù)為μ(μ≥
1
2
),小球所受最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等,求小球在整個運動過程中克服摩擦力所做的功.

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