(10分)有一绝缘的、半径为R的光滑圆轨道固定在竖直平面内,在其圆心处固定一带正电的点电荷,现有一质量为m,带电量也为正电(其电量远小于圆心处的电荷,对圆心处电

(10分)有一绝缘的、半径为R的光滑圆轨道固定在竖直平面内,在其圆心处固定一带正电的点电荷,现有一质量为m,带电量也为正电(其电量远小于圆心处的电荷,对圆心处电

题型:不详难度:来源:
(10分)有一绝缘的、半径为R的光滑圆轨道固定在竖直平面内,在其圆心处固定一带正电的点电荷,现有一质量为m,带电量也为正电(其电量远小于圆心处的电荷,对圆心处电荷产生的电场影响很小,可忽略)的小球A,圆心处电荷对小球A的库仑力大小为F。开始小球A处在圆轨道内侧的最低处,如图所示。现给小球A一个足够大的水平初速度,小球A能在竖直圆轨道里做完整的圆周运动。

(1)小球A运动到何处时其速度最小?为什么?
(2)要使小球A在运动中始终不脱离圆轨道而做完整的圆周运动,小球A在圆轨道的最低处的初速度应满足什么条件?
答案
(1)小球运动到轨道最高点时速度最小,理由见解析 (2)
解析

试题分析:(1)小球运动到轨道最高点时速度最小       2分
在圆心处电荷产生的电场中,圆轨道恰好在它的一个等势面上,小球在圆轨道上运动时,库仑力不做功,当小球运动到圆轨道最高处时,其重力对它做的负功最多,此时速度最小。     2分
(2)在最低点,小球受到的电场力F与重力mg方向相同,小球不会脱离轨道。
在最高点,小球受到的电场力F与重力mg方向相反,当时,在最高点小球也不会脱离轨道。此时,小球在最高点的速度v应满足:v>0       (1)        1分
小球从圆轨道最底处运动到最高处的过程中由动能定理得:
     (2)      1分
由二式解得: 这就是在条件下,小球在最低点速度应满足的条件。      1分
在最高点,当时,小球在最高点的速度v 应满足:
 (FN为轨道对小球的支持力) (3)       1分
     (4)     1分
由(2)、(3)和(4)可得: 这就是在条件下,小球在最低点速度应满足的条件。      1分
举一反三
如图,在光滑水平面上有一质量为的足够长的木板,其上叠放一质量为的木块。假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等。现给木块施加一随时间t增大的水平力,木板和木块加速度的大小分别为。下列反映变化的图线中正确的是(     )                                 


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如图所示,一轻质弹簧下端固定,直立于水平地面上,将质量为m的物体从离弹簧顶端正上方一定高度处由静止释放,当物体落到弹簧上后压缩弹簧直至最低点P(图中未标出),则下列说法正确的是(不计空气阻力)
A.物体下降至P点后静止
B.物体在压缩弹簧过程中速度一直在减小
C.物体下降至P点时受的弹力一定大于2mg
D.物体在压缩弹簧过程中加速度一直在减小

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太阳系中的八个行星都受到太阳的引力而绕太阳公转,然而它们公转的周期却各不相同。若把火星和地球绕太阳的运动轨道都近似看作圆周,天文观测得知火星绕太阳公转的周期大于地球,则据此可以判定
A.火星的运行速度大于地球的运行速度
B.火星的质量大于地球的质量
C.火星的向心加速度小于地球的向心加速度
D.火星到太阳的距离小于地球到太阳的距离

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如图所示,小物块从光滑的倾斜轨道上的P点自由滑下,到达底端后滑上一水平传送带(轨道底端与传送带表面相齐平)。当传送带静止时,小物块通过传送带后水平飞出落到地面上,物块与皮带因摩擦产生的热量为Q。当皮带轮按逆时针方向匀速转动时,则小物块从P点自由滑下后
A.有可能滑不到传送带右端
B.能通过传送带,但落点会变得近一些
C.能通过传送带,但摩擦产生的热量大于Q
D.能通过传送带,但物体克服摩擦力做的功大于Q

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(10分)体育课上进行“爬杆”活动,使用了一根质量忽略不计的长杆,竖直固定在地面上(如图)。一质量为40kg的同学(可视为质点)爬上杆的顶端后,自杆顶由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到竹杆底端时速度刚好为零。通过装在长杆底部的传感器测得长杆对底座的最大压力为460N,最小压力280N,下滑的总时间为3s,求该同学在下滑过程中的最大速度及杆长。(取g ="10" m/s2

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