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精英家教网如图所示,竖直固定的光滑绝缘细杆,跟一以带电量为Q的正点电荷为圆心、半径为r的圆周交于C、D两点,弦长CD与r相等,一质量为m、带电量为-q的有孔小球套在细杆上,且从杆上的P点由静止开始下滑,已知q?Q,PC=h,可看作点电荷的小球滑到C点时速度大小为vC=
3gh
,求:
(1)小球到达C点时的加速度和细杆所受的压力,
(2)P、D两点间的电势差.
分析:(1)分析小球到达C点的受力,根据牛顿第二定律求解加速度和细杆对小球的作用力,由牛顿第三定律得到细杆受到的压力.
(2)D、C位于同一等势面上,PD间和PC间的电势差相等.根据动能定理求出P、C间电势差,即可得到P、D两点间的电势差.
解答:解:(1)小球到达C点时受到重力mg、Q的库仑力F和细杆的支持力N,根据牛顿第二定律得:
   mg+Fcos60°=ma
   N=Fsin60°
又 F=k
Qq
r2

联立解得:a=g+
kQq
2r2m
,N=
3
kQq
2r2

根据牛顿第三定律得:细杆所受的压力N′=N=
3
kQq
2r2

(2)小球从P到C过程,根据动能定理得:-qUPC+mgh=
1
2
mvC2
又由题:vC=
3gh

得:UPC=-
mgh
2q

因为D、C位于同一等势面上,则UPD=UPC=-
mgh
2q

答:
(1)小球到达C点时的加速度大小为a=g+
kQq
2r2m
,细杆所受的压力为
3
kQq
2r2

(2)P、D两点间的电势差为-
mgh
2q
点评:电势差是表示电场的能的性质的物理量,与电场力做功有关,常常应用动能定理求解电势差.
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(2009?虹口区二模)如图所示,竖直固定的光滑绝缘的直圆筒底部放置一场源A,其电荷量Q=+4×10-3 C,场源电荷A形成的电场中各点的电势表达式为U=k
Q
r
,其中k为静电力恒量,r为空间某点到A的距离.有一个质量为m=0.1kg的带正电小球B,B球与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A形成的电场中具有的电势能表达式为ε=k
Qq
r
,其中r为q与Q之间的距离.有一质量也为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粘在一起向下运动,它们到达最低点后又向上运动,它们向上运动到达的最高点P.(取g=10m/s2,k=9×109 N?m2/C2),求:
(1)小球C与小球B碰撞后的速度为多少?
(2)小球B的带电量q为多少?
(3)P点与小球A之间的距离为多大?
(4)当小球B和C一起向下运动与场源A距离多远时,其速度最大?速度的最大值为多少?

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(1)小球C与小球B碰撞后的速度为多少?

(2)小球B的带电量q为多少?

(3)P点与小球A之间的距离为多大?

(4)当小球B和C一起向下运动与场源A距离多远时,其速度最大?速度的最大值为多少?

 

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