如图所示,整个空间充满沿水平向右方向的匀强电场,电场中有一固定点O,用一根长度为L=0.40m的绝缘细线把质量为m=0.10kg、带有正电荷的金属小球挂在O点,

如图所示,整个空间充满沿水平向右方向的匀强电场,电场中有一固定点O,用一根长度为L=0.40m的绝缘细线把质量为m=0.10kg、带有正电荷的金属小球挂在O点,

题型:不详难度:来源:
如图所示,整个空间充满沿水平向右方向的匀强电场,电场中有一固定点O,用一根长度为L=0.40m的绝缘细线把质量为m=0.10kg、带有正电荷的金属小球挂在O点,小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为θ=37°.现将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,求:(sinθ=0.6,cosθ=0.8,tanθ=0.75,g=10m/s2
(1)电场力的大小?
(2)小球运动通过最低点C时的速度大小?
(3)小球通过最低点C时细线对小球的拉力大小?
(4)若要使小球能在竖直平面内做完整的圆周运动,则须使小球有初速度,若在A处给小球一竖直向下的速度v0,其值至少应为多少?
答案
(1)小球受到电场力qE、重力mg和绳的拉力作用处于静止,根据共点力平衡条件有:
F=qE=mgtan37°=0.1×10×0.75N=0.75N;
(2)小球从A点运动到C点的过程,根据动能定理有:
mgL-EqL=
1
2
m
v2C

代入数据解得:vC=


2
m/s
在C点,由细线对小球的拉力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律得:
T-mg=m
v2C
L

将vC=


2
m/s代入解得:T=1.5N
(4)若能通过圆周上B点关于O点的对称性时,则能做完整的圆周运动,设对称点为D,通过D点最小速度为v:
小球恰好通过D点时,由电场力与重力的合力提供向心力,得:
mg
cosθ
=m
v2
L

从A到D的过程,运用动能定理得:
-mgLcosθ-Eq(L+Lsinθ)=
1
2
mv2-
1
2
mv02
代入数据解得:v0=


21
m/s
答:(1)电场力的大小是0.75N.
(2)小球运动通过最低点C时的速度大小是


2
m/s.
(3)小球通过最低点C时细线对小球的拉力大小是1.5N.
(4)若要使小球能在竖直平面内做完整的圆周运动,则须使小球有初速度,若在A处给小球一竖直向下的速度v0,其值至少应为


21
m/s.
举一反三
如图所示,在真空中,ab、cd是圆O的两条直径,在a、b两点分别固定有电荷量为+Q和-Q的点电荷,下列说法正确的是(  )
A.c、d两点的电场强度相同,电势也相同
B.c、d两点的电场强度不同,但电势相同
C.将一个正试探电荷从c点沿直线移动到d点,电场力做功为零
D.一个正试探电荷在c点的电势能大于它在d点的电势能

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如图所示,一竖直固定且光滑绝缘的直圆筒底部放置一可视为点电荷的场源电荷A,其电荷量Q=+4×10-3C,场源电荷A形成的电场中各点的电势表达式为φ=k
Q
r
,其中k为静电力恒量,r为空间某点到场源电荷A的距离.现有一个质量为m=0.1kg的带正电的小球B,它与A球间的距离为a=0.4m,此时小球B处于平衡状态,且小球B在场源电荷A形成的电场中具有的电势能的表达式为ɛp=k
Qq
r
,其中r为q与Q之间的距离.另一质量为m的不带电绝缘小球C从距离B的上方H=0.8m处自由下落,落在小球B上立刻与小球B粘在一起以2m/s的速度向下运动,它们到达最低点后又向上运动,向上运动到达的最高点为P.(取g=10m/s2,k=9×109N•m2/C2),求
(1)小球C与小球B碰撞前的速度v0的大小?小球B的带电量q为多少?
(2)小球C与小球B一起向下运动的过程中,最大速度为多少?
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如图,将一正电荷沿电场线从a点移到b点,已知a点电势比b点高.下列判断正确的是(  )
A.电场线方向由b指向aB.该电场一定是匀强电场
C.正电荷的电势能增加D.电场力对正电荷做正功

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如图所示,在两等量异种点电荷的电场中,O为两电荷连线的中点,a、b两点所在直线过O点,且a与b关于O对称.以下判断正确的是(  )
A.a、b两点场强相同
B.a、b两点电势相同
C.将一负电荷由a点移到O点,电势能减小
D.将一正电荷由a点移到b点,电势能先减小后增大

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图甲所示有向线段表示电场中的一根电场线,质量为m、电荷量为-q的带电粒子仅在电场力作用下沿电场线向右运动,经过A点时速度为v0,一段时间后到达与A相距为d的B点,速度减为0,粒子运动的v-t图象如图乙所示,下列判断正确的是(  )
A.A点电势一定高于B点电势,可以求出AB电势差
B.A点电势一定高于B点电势,可以求出A点电势
C.电荷在A点的受到的电场力一定等于在B点的受到的电场力
D.电荷在A点的电势能一定大于B点的电势能,可以求出A到B过程中电场力做的功

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