2022年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場 專題強化八 帶電粒子(帶電體)在電場中運動的綜合問題學(xué)案
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2022年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場 專題強化八 帶電粒子(帶電體)在電場中運動的綜合問題學(xué)案
2022年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場 專題強化八 帶電粒子(帶電體)在電場中運動的綜合問題學(xué)案專題解讀1.本專題主要講解帶電粒子(帶電體)在電場中運動時動力學(xué)和能量觀點的綜合運用,高考常以計算題出現(xiàn).2.學(xué)好本專題,可以加深對動力學(xué)和能量知識的理解,能靈活應(yīng)用受力分析、運動分析特別是曲線運動(平拋運動、圓周運動)的方法與技巧,熟練應(yīng)用能量觀點解題.3.用到的知識:受力分析、運動分析、能量觀點.一、帶電粒子在電場中運動1.分析方法:先分析受力情況,再分析運動狀態(tài)和運動過程(平衡、加速或減速,軌跡是直線還是曲線),然后選用恰當(dāng)?shù)牧W(xué)規(guī)律如牛頓運動定律、運動學(xué)公式、動能定理、能量守恒定律解題.2.受力特點:在討論帶電粒子或其他帶電體的靜止與運動問題時,重力是否要考慮,關(guān)鍵看重力與其他力相比較是否能忽略.一般來說,除明顯暗示外,帶電小球、液滴的重力不能忽略,電子、質(zhì)子等帶電粒子的重力可以忽略,一般可根據(jù)微粒的運動狀態(tài)判斷是否考慮重力作用.二、用能量觀點處理帶電體的運動對于受變力作用的帶電體的運動,必須借助于能量觀點來處理.即使都是恒力作用的問題,用能量觀點處理也常常顯得簡潔.具體方法常有兩種:1.用動能定理處理思維順序一般為:(1)弄清研究對象,明確所研究的物理過程.(2)分析物體在所研究過程中的受力情況,弄清哪些力做功,做正功還是負功.(3)弄清所研究過程的始、末狀態(tài)(主要指動能).(4)根據(jù)WEk列出方程求解.2.用包括電勢能和內(nèi)能在內(nèi)的能量守恒定律處理列式的方法常有兩種:(1)利用初、末狀態(tài)的能量相等(即E1E2)列方程.(2)利用某些能量的減少等于另一些能量的增加(即EE)列方程.3.兩個結(jié)論(1)若帶電粒子只在電場力作用下運動,其動能和電勢能之和保持不變.(2)若帶電粒子只在重力和電場力作用下運動,其機械能和電勢能之和保持不變.命題點一帶電粒子在交變電場中的運動1.常見的交變電場常見的產(chǎn)生交變電場的電壓波形有方形波、鋸齒波、正弦波等.2.常見的題目類型(1)粒子做單向直線運動(一般用牛頓運動定律求解).(2)粒子做往返運動(一般分段研究).(3)粒子做偏轉(zhuǎn)運動(一般根據(jù)交變電場特點分段研究).3.思維方法(1)注重全面分析(分析受力特點和運動規(guī)律):抓住粒子的運動具有周期性和在空間上具有對稱性的特征,求解粒子運動過程中的速度、位移、做功或確定與物理過程相關(guān)的邊界條件.(2)從兩條思路出發(fā):一是力和運動的關(guān)系,根據(jù)牛頓第二定律及運動學(xué)規(guī)律分析;二是功能關(guān)系.(3)注意對稱性和周期性變化關(guān)系的應(yīng)用.例1如圖1(a)所示,兩平行正對的金屬板A、B間加有如圖(b)所示的交變電壓,一重力可忽略不計的帶正電粒子被固定在兩板的正中間P處.若在t0時刻釋放該粒子,粒子會時而向A板運動,時而向B板運動,并最終打在A板上.則t0可能屬于的時間段是()圖1A.0t0B.t0C.t0TD.Tt0答案B解析設(shè)粒子的速度方向、位移方向向右為正.依題意知,粒子的速度方向時而為正,時而為負,最終打在A板上時位移為負,速度方向為負.分別作出t00、時粒子運動的vt圖象,如圖所示.由于vt圖線與時間軸所圍面積表示粒子通過的位移,則由圖象知,0t0與t0T時粒子在一個周期內(nèi)的總位移大于零,t0時粒子在一個周期內(nèi)的總位移小于零;t0T時情況類似.因粒子最終打在A板上,則要求粒子在每個周期內(nèi)的總位移應(yīng)小于零,對照各項可知B正確.變式1如圖2所示,A、B兩金屬板平行放置,在t0時將電子從A板附近由靜止釋放(電子的重力忽略不計).分別在A、B兩板間加上下列哪種電壓時,有可能使電子到不了B板()圖2答案B變式2(多選)(2015·山東理綜·20)如圖3甲所示,兩水平金屬板間距為d,板間電場強度的變化規(guī)律如圖乙所示.t0時刻,質(zhì)量為m的帶電微粒以初速度v0沿中線射入兩板間,0時間內(nèi)微粒勻速運動,T時刻微粒恰好經(jīng)金屬板邊緣飛出.微粒運動過程中未與金屬板接觸.重力加速度的大小為g.關(guān)于微粒在0T時間內(nèi)運動的描述,正確的是()圖3A.末速度大小為v0B.末速度沿水平方向C.重力勢能減少了mgdD.克服電場力做功為mgd答案BC解析因0時間內(nèi)微粒勻速運動,故E0qmg;在時間內(nèi),粒子只受重力作用,做平拋運動,在t時刻的豎直速度為vy1,水平速度為v0;在T時間內(nèi),由牛頓第二定律2E0qmgma,解得ag,方向向上,則在tT時刻,vy2vy1g0,粒子的豎直速度減小到零,水平速度為v0,選項A錯誤,B正確;微粒的重力勢能減小了Epmg·mgd,選項C正確;從射入到射出,由動能定理可知,mgdW電0,可知克服電場力做功為mgd,選項D錯誤;故選B、C.命題點二用“等效法”處理帶電粒子在電場和重力場中的運動1.等效重力法將重力與電場力進行合成,如圖4所示,則F合為等效重力場中的“重力”,g為等效重力場中的“等效重力加速度”,F(xiàn)合的方向等效為“重力”的方向,即在等效重力場中的豎直向下方向.圖42.物理最高點與幾何最高點在“等效力場”中做圓周運動的小球,經(jīng)常遇到小球在豎直平面內(nèi)做圓周運動的臨界速度問題.小球能維持圓周運動的條件是能過最高點,而這里的最高點不一定是幾何最高點,而應(yīng)是物理最高點.幾何最高點是圖形中所畫圓的最上端,是符合人眼視覺習(xí)慣的最高點.而物理最高點是物體在圓周運動過程中速度最小(稱為臨界速度)的點.例2如圖5所示,半徑為r的絕緣光滑圓環(huán)固定在豎直平面內(nèi),環(huán)上套有一質(zhì)量為m、帶電荷量為q的珠子,現(xiàn)在圓環(huán)平面內(nèi)加一個勻強電場,使珠子由最高點A從靜止開始釋放(AC、BD為圓環(huán)的兩條互相垂直的直徑),要使珠子沿圓弧經(jīng)過B、C剛好能運動到D.(重力加速度為g)圖5(1)求所加電場的場強最小值及所對應(yīng)的場強的方向;(2)當(dāng)所加電場的場強為最小值時,求珠子由A到達D的過程中速度最大時對環(huán)的作用力大?。?3)在(1)問電場中,要使珠子能完成完整的圓周運動,在A點至少應(yīng)使它具有多大的初動能?答案見解析解析(1)根據(jù)題述,珠子運動到BC弧中點M時速度最大,作過M點的直徑MN,設(shè)電場力與重力的合力為F,則其方向沿NM方向,分析珠子在M點的受力情況,由圖可知,當(dāng)F電垂直于F時,F(xiàn)電最小,最小值為:F電minmgcos45°mgF電minqEmin解得所加電場的場強最小值Emin,方向沿AOB的角平分線方向指向左上方.(2)當(dāng)所加電場的場強為最小值時,電場力與重力的合力為Fmgsin45°mg把電場力與重力的合力看做是“等效重力”,對珠子由A運動到M的過程,由動能定理得F(rr)mv20在M點,由牛頓第二定律得:FNFm聯(lián)立解得FN(1)mg由牛頓第三定律知,珠子對環(huán)的作用力大小為FNFN(1)mg.(3)由題意可知,N點為等效最高點,只要珠子能到達N點,就能做完整的圓周運動,珠子在N點速度為0時,所需初動能最小,此過程中,由動能定理得:F(rr)0EkA解得EkAmgr.變式3(2018·陜西西安質(zhì)檢)如圖6所示的裝置是在豎直平面內(nèi)放置的光滑絕緣軌道,處于水平向右的勻強電場中,帶負電荷的小球從高為h的A處由靜止開始下滑,沿軌道ABC運動并進入圓環(huán)內(nèi)做圓周運動.已知小球所受電場力是其重力的,圓環(huán)半徑為R,斜面傾角為60°,sBC2R.若使小球在圓環(huán)內(nèi)能做完整的圓周運動,h至少為多少?(sin37°0.6,cos37°0.8)圖6答案7.7R解析小球所受的重力和電場力都為恒力,故可將兩力等效為一個力F,如圖所示.可知F1.25mg,方向與豎直方向成37°角.由圖可知,小球做完整的圓周運動的臨界點是D點,設(shè)小球恰好能通過D點,即到達D點時圓環(huán)對小球的彈力恰好為零.由圓周運動知識得:F,即:1.25mgm小球由A運動到D點,由動能定理結(jié)合幾何知識得:mg(hRRcos37°)mg·(2RRsin37°)mvD2,聯(lián)立解得h7.7R.命題點三電場中的力電綜合問題1.力學(xué)規(guī)律(1)動力學(xué)規(guī)律:牛頓運動定律結(jié)合運動學(xué)公式.(2)能量規(guī)律:動能定理或能量守恒定律.2.電場規(guī)律(1)電場力的特點:FEq,正電荷受到的電場力與場強方向相同.(2)電場力做功的特點:WABFLABcosqUABEpAEpB.3.多階段運動在多階段運動過程中,當(dāng)物體所受外力突變時,物體由于慣性而速度不發(fā)生突變,故物體在前一階段的末速度即為物體在后一階段的初速度.對于多階段運動過程中物體在各階段中發(fā)生的位移之間的聯(lián)系,可以通過作運動過程草圖來獲得.例3(2017·全國卷·25)真空中存在電場強度大小為E1的勻強電場,一帶電油滴在該電場中豎直向上做勻速直線運動,速度大小為v0,在油滴處于位置A時,將電場強度的大小突然增大到某值,但保持其方向不變.持續(xù)一段時間t1后,又突然將電場反向,但保持其大小不變;再持續(xù)同樣一段時間后,油滴運動到B點.重力加速度大小為g.(1)求油滴運動到B點時的速度;(2)求增大后的電場強度的大?。粸楸WC后來的電場強度比原來的大,試給出相應(yīng)的t1和v0應(yīng)滿足的條件.已知不存在電場時,油滴以初速度v0做豎直上拋運動的最大高度恰好等于B、A兩點間距離的兩倍.答案見解析解析(1)油滴帶電性質(zhì)不影響結(jié)果.設(shè)該油滴帶正電,油滴質(zhì)量和電荷量分別為m和q,油滴速度方向向上為正.油滴在電場強度大小為E1的勻強電場中做勻速直線運動,故勻強電場方向向上.在t0時,電場強度突然從E1增加至E2,油滴做豎直向上的勻加速運動,加速度方向向上,大小a1滿足qE2mgma1油滴在t1時刻的速度為v1v0a1t1電場強度在t1時刻突然反向,之后油滴做勻變速直線運動,加速度方向向下,大小a2滿足qE2mgma2油滴在t22t1時刻,即運動到B點時的速度為v2v1a2t1由式得v2v02gt1(2)由題意,在t0時刻前有qE1mg油滴從t0到t1時刻的位移為x1v0t1a1t12油滴在從t1時刻到t22t1時刻的時間間隔內(nèi)的位移為x2v1t1a2t12由題給條件有v2g×2h4gh式中h是B、A兩點之間的距離.若B點在A點之上,依題意有x1x2h由式得E222()2E1為使E2E1,應(yīng)有22()21解得0t1(1)或t1(1)條件式和式分別對應(yīng)于v20和v20兩種情形.若B在A點之下,依題意有x2x1h由式得E222()2E1為使E2>E1,應(yīng)有22()2>1解得t1>(1)另一解為負,不符合題意,舍去.變式4(2017·全國卷·25)如圖7所示,兩水平面(虛線)之間的距離為H,其間的區(qū)域存在方向水平向右的勻強電場.自該區(qū)域上方的A點將質(zhì)量均為m,電荷量分別為q和q(q>0)的帶電小球M、N先后以相同的初速度沿平行于電場的方向射出.小球在重力作用下進入電場區(qū)域,并從該區(qū)域的下邊界離開.已知N離開電場時的速度方向豎直向下;M在電場中做直線運動,剛離開電場時的動能為N剛離開電場時的動能的1.5倍.不計空氣阻力,重力加速度大小為g.求:圖7(1)M與N在電場中沿水平方向的位移之比;(2)A點距電場上邊界的高度;(3)該電場的電場強度大小.答案(1)31(2)H(3)解析(1)設(shè)小球M、N在A點水平射出時的初速度大小為v0,則它們進入電場時的水平速度仍然為v0.M、N在電場中運動的時間t相等,電場力作用下產(chǎn)生的加速度沿水平方向,大小均為a,在電場中沿水平方向的位移分別為s1和s2.由題給條件和運動學(xué)公式得v0at0s1v0tat2s2v0tat2聯(lián)立式得3(2)設(shè)A點距電場上邊界的高度為h,小球下落h時在豎直方向的分速度為vy,由運動學(xué)公式vy22ghHvytgt2M進入電場后做直線運動,由幾何關(guān)系知聯(lián)立式可得hH(3)設(shè)電場強度的大小為E,小球M進入電場后做直線運動,則設(shè)M、N離開電場時的動能分別為Ek1、Ek2,由動能定理得Ek1m(v02vy2)mgHqEs1Ek2m(v02vy2)mgHqEs2由已知條件Ek11.5Ek2聯(lián)立式得E變式5如圖8所示,在E103V/m的豎直勻強電場中,有一光滑半圓形絕緣軌道QPN與一水平絕緣軌道MN在N點平滑相接,半圓形軌道平面與電場線平行,其半徑R40 cm,N為半圓形軌道最低點,P為QN圓弧的中點,一帶負電q104 C的小滑塊質(zhì)量m10 g,與水平軌道間的動摩擦因數(shù)0.15,位于N點右側(cè)1.5 m的M處,g取10 m/s2,求:圖8(1)要使小滑塊恰能運動到半圓形軌道的最高點Q,則小滑塊應(yīng)以多大的初速度v0向左運動?(2)這樣運動的小滑塊通過P點時對軌道的壓力是多大?答案(1)7m/s(2)0.6N解析(1)設(shè)小滑塊恰能到達Q點時速度為v,由牛頓第二定律得mgqEm小滑塊從開始運動至到達Q點過程中,由動能定理得mg·2RqE·2R(mgqE)xmv2mv02聯(lián)立解得:v07m/s.(2)設(shè)小滑塊到達P點時速度為v,則從開始運動至到達P點過程中,由動能定理得(mgqE)R(qEmg)xmv2mv02又在P點時,由牛頓第二定律得FNm代入數(shù)據(jù),解得:FN0.6N由牛頓第三定律得,小滑塊通過P點時對軌道的壓力FNFN0.6N.1.(2017·河南中原名校第二次聯(lián)考)如圖1所示,在兩平行金屬板中央有一個靜止的電子(不計重力),當(dāng)兩板間的電壓分別如圖2中甲、乙、丙、丁所示,電子在板間運動(假設(shè)不與板相碰),下列說法正確的是()圖1圖2A.電壓是甲圖時,在0T時間內(nèi),電子的電勢能一直減少B.電壓是乙圖時,在0時間內(nèi),電子的電勢能先增加后減少C.電壓是丙圖時,電子在板間做往復(fù)運動D.電壓是丁圖時,電子在板間做往復(fù)運動答案D解析若電壓是甲圖,0T時間內(nèi),電場力先向左后向右,則電子先向左做勻加速直線運動,后做勻減速直線運動,即電場力先做正功后做負功,電勢能先減少后增加,故A錯誤;電壓是乙圖時,在0時間內(nèi),電子向右先加速后減速,即電場力先做正功后做負功,電勢能先減少后增加,故B錯誤;電壓是丙圖時,電子先向左做加速度先增大后減小的加速運動,過了做加速度先增大后減小的減速運動,到T時速度減為0,之后重復(fù)前面的運動,故電子一直朝同一方向運動,C錯誤;電壓是丁圖時,電子先向左加速,到后向左減速,后向右加速,T后向右減速,T時速度減為零,之后重復(fù)前面的運動,故電子做往復(fù)運動,D正確.2.將如圖3所示的交變電壓加在平行板電容器A、B兩板上,開始B板電勢比A板電勢高,這時有一個原來靜止的電子正處在兩板的中間,它在電場力作用下開始運動,設(shè)A、B兩極板間的距離足夠大,下列說法正確的是()圖3A.電子一直向著A板運動B.電子一直向著B板運動C.電子先向A板運動,然后返回向B板運動,之后在A、B兩板間做周期性往復(fù)運動D.電子先向B板運動,然后返回向A板運動,之后在A、B兩板間做周期性往復(fù)運動答案D3.一勻強電場的電場強度E隨時間t變化的圖象如圖4所示,在該勻強電場中,有一個帶負電粒子于t0時刻由靜止釋放,若帶電粒子只受電場力作用,則下列說法中正確的是(假設(shè)帶電粒子不與板相碰)()圖4A.帶電粒子只向一個方向運動B.02s內(nèi),電場力做功等于0C.4s末帶電粒子回到原出發(fā)點D.2.54s內(nèi),電場力做功等于0答案D解析畫出帶電粒子速度v隨時間t變化的圖象如圖所示,vt圖線與時間軸所圍“面積”表示位移,可見帶電粒子不是只向一個方向運動,4s末帶電粒子不能回到原出發(fā)點,A、C錯誤;2s末速度不為0,可見02s內(nèi)電場力做的功不等于0,B錯誤;2.5s末和4s末,速度的大小、方向都相同,則2.54s內(nèi),電場力做功等于0,所以D正確.4.如圖5所示,在豎直向上的勻強電場中,一根不可伸長的絕緣細繩的一端系著一個帶電小球,另一端固定于O點,小球在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運動,最高點為a,最低點為b.不計空氣阻力,則下列說法正確的是()圖5A.小球帶負電B.電場力跟重力平衡C.小球在從a點運動到b點的過程中,電勢能減小D.小球在運動過程中機械能守恒答案B解析由于小球在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運動,所以重力與電場力的合力為0,電場力方向豎直向上,小球帶正電,A錯,B對;從ab,電場力做負功,電勢能增大,C錯;由于有電場力做功,機械能不守恒,D錯.5.(多選)(2017·河北唐山一模)如圖6所示,豎直平面內(nèi)有A、B兩點,兩點的水平距離和豎直距離均為H,空間存在水平向右的勻強電場.一質(zhì)量為m的帶電小球從A點以水平速度v0拋出,經(jīng)一段時間豎直向下通過B點.重力加速度為g,小球在由A到B的運動過程中,下列說法正確的是()圖6A.小球帶負電B.速度先增大后減小C.機械能一直減小D.任意一小段時間內(nèi),電勢能的增加量總等于重力勢能的減少量答案AC解析由題可知,小球在豎直方向做自由落體運動,在水平方向做勻減速運動,可知其所受電場力方向向左,與電場方向相反,則小球帶負電,電場力一直對小球做負功,小球的電勢能增加,機械能減小,A、C正確.小球受豎直向下的重力和水平向左的電場力,合力方向指向左下方,又初速度水平向右,末速度豎直向下,由力與速度夾角關(guān)系可知,合力對小球先做負功,后做正功,小球的速度先減小后增大,B錯誤.任意一小段時間內(nèi),小球的動能、電勢能和重力勢能的和保持不變,則電勢能的增加量不一定等于重力勢能的減少量,D錯誤.6.(2017·河南鄭州第一次聯(lián)考)如圖7甲所示,在y0和y2m之間有沿著x軸方向的勻強電場,MN為電場區(qū)域的上邊界,在x軸方向范圍足夠大.電場強度的變化如圖乙所示,取x軸正方向為電場正方向.現(xiàn)有一個帶負電的粒子,粒子的比荷1.0×102C/kg,在t0時刻以速度v05×102 m/s從O點沿y軸正方向進入電場區(qū)域,不計粒子重力作用.求:圖7(1)粒子通過電場區(qū)域的時間;(2)粒子離開電場的位置坐標(biāo);(3)粒子通過電場區(qū)域后沿x軸方向的速度大小.答案(1)4×103s(2)(2×105m,2m)(3)4×103m/s解析(1)因為粒子初速度方向垂直于勻強電場,在電場中做類平拋運動,所以粒子通過電場區(qū)域的時間t4×103s.(2)粒子帶負電,沿x軸負方向先加速后減速,加速時的加速度大小a14m/s2,減速時的加速度大小a22m/s2,離開電場時,在x軸方向上的位移大小xa1()2a1()2a2()22×105m,因此粒子離開電場的位置坐標(biāo)為(2×105m,2m).(3)粒子通過電場區(qū)域后沿x軸方向的速度大小為:vxa1a24×103m/s.7.(2018·江西宜春調(diào)研)如圖8所示,O、A、B、C為一粗糙絕緣水平面上的四點,不計空氣阻力,一電荷量為Q的點電荷固定在O點,現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為q的小金屬塊(可視為質(zhì)點),從A點由靜止沿它們的連線向右運動,到B點時速度最大,其大小為vm,小金屬塊最后停止在C點.已知小金屬塊與水平面間的動摩擦因數(shù)為,A、B間距離為L,靜電力常量為k,則()圖8A.在點電荷Q形成的電場中,A、B兩點間的電勢差UABB.在小金屬塊由A向C運動的過程中,電勢能先增大后減小C.OB間的距離為D.從B到C的過程中,小金屬塊的動能全部轉(zhuǎn)化為電勢能答案C解析小金屬塊從A到B過程,由動能定理得:qUABmgLmvm20,得A、B兩點間的電勢差UAB,故A錯誤;小金屬塊由A點向C點運動的過程中,電場力一直做正功,電勢能一直減小,故B錯誤;由題意知,A到B過程,金屬塊做加速運動,B到C過程,金屬塊做減速運動,在B點金屬塊所受的滑動摩擦力與庫侖力平衡,則有mgk,得r,故C正確;從B到C的過程中,小金屬塊的動能和減少的電勢能全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,故D錯誤.8.如圖9所示,勻強電場方向與水平線間夾角30°,方向斜向右上方,電場強度為E,質(zhì)量為m的小球帶負電,以初速度v0開始運動,初速度方向與電場方向一致.圖9 (1)若小球的帶電荷量為q,為使小球能做勻速直線運動,應(yīng)對小球施加的恒力F1的大小和方向各如何?(2)若小球的帶電荷量為q,為使小球能做直線運動,應(yīng)對小球施加的最小恒力F2的大小和方向各如何?答案(1)mg方向與水平線成60°角斜向右上方(2)mg方向與水平線成60°角斜向左上方解析(1)如圖甲所示,為使小球做勻速直線運動,必使其合外力為0,設(shè)對小球施加的力F1與水平方向夾角為,則F1cosqEcos,F(xiàn)1sinmgqEsin代入數(shù)據(jù)解得60°,F(xiàn)1mg即恒力F1與水平線成60°角斜向右上方.(2)為使小球能做直線運動,則小球所受合力的方向必和運動方向在一條直線上,故要使力F2和mg的合力和電場力在一條直線上.如圖乙,當(dāng)F2取最小值時,F(xiàn)2垂直于F.故F2mgsin 60°mg,方向與水平線成60°角斜向左上方.9.如圖10所示,光滑水平軌道與半徑為R的光滑豎直半圓軌道在B點平滑連接,在過圓心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的勻強電場,現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為q的小球從水平軌道上A點由靜止釋放,小球運動到C點離開圓軌道后,經(jīng)界面MN上的P點進入電場(P點恰好在A點的正上方,小球可視為質(zhì)點,小球運動到C點之前電荷量保持不變,經(jīng)過C點后電荷量立即變?yōu)榱?.已知A、B間距離為2R,重力加速度為g,在上述運動過程中,求:圖10(1)電場強度E的大?。?2)小球在圓軌道上運動時的最大速率;(3)小球?qū)A軌道的最大壓力的大小.答案(1)(2)(3)(23)mg解析(1)設(shè)小球過C點時速度大小為vC,小球從A到C由動能定理知qE·3Rmg·2RmvC2小球離開C點后做平拋運動到P點,有Rgt22RvCt聯(lián)立解得E.(2)設(shè)小球運動到圓軌道D點時速度最大,設(shè)最大速度為v,此時OD與豎直線OB夾角設(shè)為,小球從A點運動到D點的過程,根據(jù)動能定理知qE(2RRsin)mgR(1cos)mv2即mv2mgR(sincos1)根據(jù)數(shù)學(xué)知識可知,當(dāng)45°時動能最大,由此可得v.(3)由(2)中知,由于小球在D點時速度最大且電場力與重力的合力恰好背離半徑方向,故小球在D點時對圓軌道的壓力最大,設(shè)此壓力大小為F,由牛頓第三定律可知小球在D點受到的軌道的彈力大小也為F,在D點對小球進行受力分析,并建立如圖所示坐標(biāo)系,由牛頓第二定律知FqEsinmgcos解得F(23)mg.