分析 小球在A点受力平衡,根据平衡条件,结合力的合成法则,得出电场力与重力的合力大小,并根据等效法,来确定物理最高点与最低点,紧扣小球恰能在平面内做圆周运动;然后对过程运用动能定理列式求解最低点的速度,再根据牛顿第二定律,即可求解低点B点时的拉力大小.
解答
解:小球在A点受力平衡,如图,根据平衡条件,有:
T=mgcotθ
qE=$\frac{mg}{sinθ}$
则重力与电场力的合力大小为mgcotθ;
小球恰能在平面内做圆周运动,那么小球在与A等高左边距O点距离为L的C点,速度最小,
根据牛顿第二定律,则有:mgcotθ=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{L}$;
而A点到C过程运用动能定理得到:
-qE•2Lcosθ•=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}-\frac{1}{2}$$m{v}_{A}^{2}$
解得:vA=$\sqrt{5gLcotθ}$;
根据动能定理,则有:$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}=mgcotθ•L$
解得:${v}_{B}=\sqrt{{v}_{A}^{2}+2gLcotθ}$
对B点受力分析,根据牛顿第二定律,则有:T=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{L}$;
解得:T=7mgcotθ.
答:小球在最低点B点时的拉力大小7mgcotθ.
点评 本题关键是先根据平衡条件求出弹力和电场力,然后根据动能定理列式求解A点的速度,并掌握牛顿第二定律的应用,同时理解等效法运用,及区别物理最高点与几何最高点的不同.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | F1、F2两个力的夹角尽可能大一些 | |
| B. | F1、F2两个力越大越好 | |
| C. | 在拉橡皮条时,弹簧秤的外壳不要与纸面接触以避免摩擦 | |
| D. | 拉力F1、F2的方向应与纸面平行,弹簧及钩子不与弹簧秤的外壳及纸面接触以避免摩擦 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 第谷通过整理大量的天文观测数据得到行星运动规律 | |
| B. | 开普勒指出,地球绕太阳运动是因为受到来自太阳的引力 | |
| C. | 牛顿通过比较月球公转的向心加速度和地球赤道上物体随地球自转的向心加速度,对万有引力定律进行了“月地检验” | |
| D. | 卡文迪许在实验室里通过几个铅球之间万有引力的测量,得出了引力常量的数值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 均处于完全失重状态,所在处的重力加速度为零 | |
| B. | 若受到太阳风暴影响后速度变小,则卫星的轨道半径将变小 | |
| C. | 任意两颗卫星间距离为2$\sqrt{3}$R | |
| D. | 任意两颗卫星间距离为$\sqrt{3}$•$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| I(A) | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.32 | 0.50 | 0.57 |
| U(V) | 1.37 | 1.32 | 1.24 | 1.18 | 1.10 | 1.05 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | t=0时,刻质点p沿y轴负的加速运动 | |
| B. | t=0到t=2s内,质点P通过的路程一定是8cm | |
| C. | t=2s时,质点Q运动到x=0.2m处 | |
| D. | t=3s时,质点Q的加速度为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 玻璃对紫光的折射率最小 | B. | 红光通过棱镜的偏转角最大 | ||
| C. | 在玻璃中各种色光频率相同 | D. | 在玻璃中速度最大的是红光 |
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