如圖所示,在場強為E的勻強電場中,一絕緣輕質(zhì)細桿l可繞點O點在豎直平面內(nèi)自由轉(zhuǎn)動,另一端有一個帶正電的小球,電荷量為q,質(zhì)量為m,將細桿從水平位置A自由釋放運動至最低點B處的過程中:
(1)請說明電勢能如何變化?變化了多少?
(2)求出小球在最低點時的動能?
(3)求在最低點時絕緣桿對小球的作用力?
分析:(1)根據(jù)電場力做功判斷電勢能的變化.
(2)小球運動到最低點的過程中,有重力、電場力做功,根據(jù)動能定理求出小球在最低點的速率.
(3)在最低點,小球受到重力和絕緣桿的拉力,兩個力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律求出在最低點時絕緣桿對小球的作用力.
解答:解:(1)因為由A到B過程中電場力做正功,所以電勢能減。疁p小的電勢能等于電場力做功:△EP=W=qEl
(2)小球運動到最低點的過程中,重力和電場力做功,由動能定理得:mgl+qEl=
1
2
mv2-0

EK=
1
2
mv2=mgl+qEl

(3)整理得:v=
2(mg+qE)l
m
,即小球在最低點的速率.
在最低點由牛頓第二定律得:T-mg=m
v2
l

將v代人公式,整理得:T=3mg+2Eq   
故最低點絕緣桿對小球的作用力大小T=3mg+2Eq.方向豎直向上.
答:(1)電勢能減。疁p小的電勢能等于電場力做功為W=qEl
(2)小球運動到最低點的動能為mgl+qEl
(3)在最低點時絕緣桿對小球的作用力大小為3mg+2Eq,方向豎直向上.
點評:解決本題的關(guān)鍵知道電場力做正功,電勢能減小,電場力做負功,電勢能增加.以及會用動能定理求出小球在最低點的速度.
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如圖所示,在場強為E=104N/C的水平勻強電場中,有一根長為l=15cm的細線,一端固定在O點,另一端系一個質(zhì)量為m=3g,帶電荷量為q=2×10-6C的小球,當細線處于水平位置時,小球從靜止開始釋放,則小球到達最低點B時的速度為多大?

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mg+qE+k
q2
L2
mg+qE+k
q2
L2
;
兩電荷中點處的電場強度的大小為
E+k
4 q
L2
E+k
4 q
L2

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如圖所示,在場強為E的勻強電場中,有相距為L的A、B兩點,其連線與場強方向的夾角為θ,A、B兩點間的電勢差為U1.現(xiàn)將一根長度為L的細金屬絲沿AB連線方向置于該勻強電場中,此時金屬絲兩端的電勢差為U2.則下列關(guān)于U1和U2的說法中,正確的是( 。

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(2011?無錫一模)如圖所示,在場強為E的豎直向下勻強電場中有一塊水平放置的足夠大的接地金屬板,在金屬板的正上方高為h處有一個小的放射源,放射源上方有一鉛板,使放射源可以向水平及斜下方各個方向釋放質(zhì)量為m、電量為q初速度為v0的帶電粒子,粒子最后落在金屬板上,不計粒子重力,試求:
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(2)計算落在金屬板上的粒子圖形的面積大。

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精英家教網(wǎng)如圖所示,在場強為E、方向水平向右的勻強電場中,在豎直平面內(nèi)有一絕緣光滑的半圓形軌道.在軌道的最高點A處,由靜止釋放一質(zhì)量為m、電量為-q的小球.已知重力加速度為g,求小球經(jīng)過最低點B時,小球?qū)壍赖膲毫Γ?/div>

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