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精英家教网如图所示,固定于同一条竖直线上的A、B是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量均为Q,其中A带正电荷,B带负电荷,D、C是它们连线的垂直平分线,A、B、C三点构成一边长为d的等边三角形.另有一个带电小球E,质量为m、电荷量为+q(可视为点电荷),被长为L的绝缘轻质细线悬挂于O点,O点在C点的正上方.现在把小球 E拉起到M点,使细线水平绷直且与A、B、C处于同一竖直面内,并由静止开始释放,小球E向下运动到最低点C时,速度为v.已知静电力常量为k,若取D点的电势为零,试求:
(1)电荷+q从M点运动到最低点C时电势能改变多少?
(2)求M点的电势UM=?
(3)绝缘细线在C点所受到的拉力T.
分析:(1)电势能的增加量等于电场力所做的功,由动能定理可求得电场力所做的功,则可求得电势能的增加量;
(2)由W=Uq即可求得MC两点间的电势差,则可求得M点的电势;
(3)由电场强度可求得电场力,由力的合成可求得电场力的合力的大小,而小球做圆周运动,故由牛顿第二定律可求得细绳对小球的拉力T,再由牛顿第三定律可求得小球对细线的拉力大小.
解答:解:(1)电荷E从M点运动到C的过程中,电场力做正功,重力做正功.根据动能定理qUMc+mgL=
mv2
2
 
电势能增加△Ep=-qUMc=mgL-
mv2
2

(2)M、C两点的电势差为 UMC=
mv2-2mgL
2q

又,C点与D点为等势点,所以M点的电势为UM=
mv2-2mgL
2q

(3)在C点时A对小球E的场力F1与B对小球E的电场力F2相等,且为
F1=F2=
kQq
d2

又,A、B、C为一等边三角形,所以F1、F2的夹角为120°,故F1、F2的合力为
F12=
kQq
d2
,且方向竖直向下.
由牛顿运动定律得    T-k
Qq
d2
-mg
=
mv2
L

解得    T=k
Qq
d2
+mg
+
mv2
L
  方向向上
根据牛顿第三定律,小球E对细线的拉力大小等于T,方向向下.
点评:本题考查电场中力与能的性质,要注意小球在拉力、重力及库仑力的作用下做圆周运动,故应明确合力充当了向心力.
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如图所示,固定于同一条竖直线上的A、B是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量分别为+Q和-Q,A、B相距为2d.MN是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球p,质量为m、电荷量为+q(可视为点电荷,不影响电场的分布.),现将小球p从与点电荷A等高的C处由静止开始释放,小球p向下运动到距C点距离为d的O点时,速度为v,已知MN与AB之间的距离为d,静电力常量为k,重力加速度为g.求:
(1)C、O间的电势差UCO
(2)O点处的电场强度E的大小;
(3)小球p经过O点时的加速度.

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(1)C、O间的电势差;
(2)O点的场强大小与方向.

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(1)在A、B所形成的电场中,M点的电势φM
(2)绝缘细线在C点所受到的拉力T.

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(2010?普陀区一模)如图所示,固定于同一条竖直线上的A、B是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量分别为+Q和-Q,A、B相距为2d.MN是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球p,质量为m、电荷量为+q(可视为点电荷,不影响电场的分布.),现将小球p从与点电荷A等高的C处由静止开始释放,小球p向下运动到距C点距离为d的O点时,速度为v.已知MN与AB之间的距离为d,静电力常量为k,重力加速度为g.求:
(1)C、O间的电势差UCO
(2)O点处的电场强度E的大小;
(3)小球p经过O点时的加速度;
(4)小球p经过与点电荷B等高的D点时的速度.

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