电场 圆周运动 如图所示,光滑绝缘水平面上方空间被竖直的,与纸面垂直的平面MN分割成两部分,左有水平方向的电场E=mg/q,右侧有长为R=0.8的绝缘轻绳,固定于O点,且连着质量为m的不带电小球B,在

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 14:49:59
电场 圆周运动 如图所示,光滑绝缘水平面上方空间被竖直的,与纸面垂直的平面MN分割成两部分,左有水平方向的电场E=mg/q,右侧有长为R=0.8的绝缘轻绳,固定于O点,且连着质量为m的不带电小球B,在
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电场 圆周运动 如图所示,光滑绝缘水平面上方空间被竖直的,与纸面垂直的平面MN分割成两部分,左有水平方向的电场E=mg/q,右侧有长为R=0.8的绝缘轻绳,固定于O点,且连着质量为m的不带电小球B,在
电场 圆周运动
如图所示,光滑绝缘水平面上方空间被竖直的,与纸面垂直的平面MN分割成两部分,左有水平方向的电场E=mg/q,右侧有长为R=0.8的绝缘轻绳,固定于O点,且连着质量为m的不带电小球B,在与纸面平行的竖直平面做顺时针圆周运动,B球在最低点的速度为V=8,且在最低点与地面接触但无相互作用力.现在左边静止释放一个质量也为m的带正电的A球,电量为q,A球与MN相距L,恰好与B在最低点正碰,并连在一起,碰后瞬间在MN右方加一个竖直向上的匀强电场E1=3E
求1)若L=0.2m,则碰后瞬间绳子的拉力
2)当L满足什么条件时,碰后整体可以做完整的圆周运动(g=10)

电场 圆周运动 如图所示,光滑绝缘水平面上方空间被竖直的,与纸面垂直的平面MN分割成两部分,左有水平方向的电场E=mg/q,右侧有长为R=0.8的绝缘轻绳,固定于O点,且连着质量为m的不带电小球B,在
设A与B碰撞之前A的速度为v0,对A由动能定理可得:
A与B相互作用时在水平方向上动量守恒,设作用后整体C的速度为V,设各左为正:
MVB-mV0=2mV V=3m/s瞬时针转动
设当C运动到最高点时的速度为V1则由动能定理可得:
V1=5m/s
(2)在最高点对整体C受力分析可得:
T=7.25mg
合成整体C后,由于 合力向上对整体C做正功,所以在轨迹的最低点处C有最小速度为V2则此时:V2=2m/s
设A与B成为碰撞成为整体后顺时针转动有:
V0=VB-2V2;L≤0.8m
设A与B成为碰撞成为整体后逆时针转动有:
V0=VB+2V2;L≤7.2m
↖(^ω^)↗

A在电场中,有动能定理 EqL=mV1²/2 ,
A和B碰撞后,有动量定理 mV-mV1=2mV′
1)当L=0.2时,带入数据可得V′=3 m/s ,
碰后瞬间,受到电场力F1=E1q=3Eq=3mg,
此时对连在一起的球受力分析:F1+T-2mg=2mV′²/R
联立可得T
(V′=...

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A在电场中,有动能定理 EqL=mV1²/2 ,
A和B碰撞后,有动量定理 mV-mV1=2mV′
1)当L=0.2时,带入数据可得V′=3 m/s ,
碰后瞬间,受到电场力F1=E1q=3Eq=3mg,
此时对连在一起的球受力分析:F1+T-2mg=2mV′²/R
联立可得T
(V′=3m/s <8m/s ,所以在最低点还是没有受到地面的支持力)

2) 明天再答

收起

:设A与B碰撞之前A的速度为v0,对A由动能定理可得:
A与B相互作用时在水平方向上动量守恒,设作用后整体C的速度为V,设各左为正:
MVB-mV0=2mV V=3m/s瞬时针转动
设当C运动到最高点时的速度为V1则由动能定理可得:
V1=5m/s
(2)在最高点对整体C受力分析可得:
T=7.25mg<...

全部展开

:设A与B碰撞之前A的速度为v0,对A由动能定理可得:
A与B相互作用时在水平方向上动量守恒,设作用后整体C的速度为V,设各左为正:
MVB-mV0=2mV V=3m/s瞬时针转动
设当C运动到最高点时的速度为V1则由动能定理可得:
V1=5m/s
(2)在最高点对整体C受力分析可得:
T=7.25mg
合成整体C后,由于 合力向上对整体C做正功,所以在轨迹的最低点处C有最小速度为V2则此时: V2=2m/s
设A与B成为碰撞成为整体后顺时针转动有:
V0=VB-2V2;L≤0.8m
设A与B成为碰撞成为整体后逆时针转动有:
V0=VB+2V2;L≤7.2m

收起

电场 圆周运动 如图所示,光滑绝缘水平面上方空间被竖直的,与纸面垂直的平面MN分割成两部分,左有水平方向的电场E=mg/q,右侧有长为R=0.8的绝缘轻绳,固定于O点,且连着质量为m的不带电小球B,在 如图所示,一根光滑的绝缘直杆与水平面成30°角倾斜放置,其BC部分在水平向右的匀强电场中,电场强度 如图所示在绝缘光滑水平面的上方存在着水平方向的匀强电场,现有一个质量m=2.0×10-3kg、电量q=2.0×如图所示,在绝缘光滑水平面的上方存在着水平方向的匀强电场,现有一个质量m=2.0×10^ 如图所示光滑绝缘细杆与水平面成30°角倾斜固定 坐等.如图所示,一根光滑绝缘细杆与水平面成α=30°的角倾斜固定.细杆的一部分处在场强方向水平向右的匀强电场中,场强E=2×104 N/C.在细 如图所示光滑绝缘细杆与水平面成30°角倾斜放置 物理电场力+圆周运动方面的题一个半径为R的绝缘光滑轨道竖直放置,轨道底端与光滑水平面平滑连接.轨道所在空间存在一水平向的电场E,现在在距轨道最低点s处静止释放一个质量为m的正电 物理圆周运动和电场力一个半径为R的绝缘光滑轨道竖直放置,轨道底端与光滑水平面平滑连接.轨道所在空间存在一水平向的电场E,现在在距轨道最低点s处静止释放一个质量为m的正电小球,小 绝缘光滑水平面内有一圆形有界匀强电场,其俯视图如图所示,图中XOY所在平面与光滑水平面重合,场强方向与正轴平行,电场的半径为R=2½m,圆心O与坐标系的原点重合,场强E=2N/C,一带电 关于带电小球在磁场中作圆周运动的一道题如图所示,竖直向下的匀强磁场穿过光滑的绝缘水平面,平面上一个钉子O固定一根细线,细线的另一端系一带电小球,小球在光滑水平面内绕O做匀速圆 如图,在光滑绝缘的水平面上方空间中存在水平向右的匀强电场,场强为10^6N/C,一根长为0.5m的细绳拴着质量为0.2kg的小球在水平面内做圆周运动,小球带电量为2x10^-6C,当小球运动到最左端A点时,绳 如图所示,在一光滑绝缘的水平面上方有一匀强电场,图中水平的平行直线为匀强电场的电场线,电场方向未知,一个质量为m、电荷量为q的带电小球以初速度v0从水平面上的A点沿水平方向垂直进 一道物理题,只要第一小题的计算过程如图所示,竖直放置的半圆形绝缘光滑轨道半径R=40cm,下端与绝缘光滑的水平面平滑连接,整个装置处于方向竖直向下,大小为E=1×103V/m的匀强电场中,一质量 电场中的圆周运动有一匀强电场,其场强为E,方向水平向右,把一个半径为r的光滑绝缘环,竖直放置于场中,环面平行于电场线,环的顶点A穿有一个质量为m,电荷量为q(q>0)的空心小球,如图所示, 如图所示,在水平方向的匀强电场中,一个质量为m、电量为+q的小球,栓在一根长为L的轻绳一端,在水平绝缘光滑桌面上绕O点做圆周运动,小球运动到B点时的速度方向恰与电场方向垂直,小球运 匀强电场的圆周运动如图所示,竖直放置的光滑圆环上,穿过一个绝缘小球,小球质量为m,带电量为-q,整个装置置于水平向右的匀强电场中,场强为E.今将小球从与环心O在同一水平线上的A点由静止 如图所示,在绝缘光滑水平面的周围空间,存在沿水平方向向右的匀强电场,电场强度E=3.0×10的4次方N/C.有一个电量为q=+1.0×10的-8次方C、质量m=1.0×10的-2次方kg的小物块(可视为质点),以V0=1.0×10 ,足够长的光滑绝缘斜面与 水平面间的夹角为 ,放在 水平方向的匀强电场和匀强磁场中,电 场,足够长的光滑绝缘斜面与水平面间的夹角为,放在水平方向的匀强电场和匀强磁场中,电场强度E=50 V 如图所示,在E=103V/m的竖直匀强电场中,有一光滑的半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MN连接