分析 (1)開始時,根據(jù)重力與電場力的大小,即可知帶電小球與管壁無作用力,當(dāng)小球下滑后做加速運動,導(dǎo)致洛倫茲力增加,從而使得小球與管壁間的作用力增加,進(jìn)而滑動摩擦力增大,由牛頓第二定律即可分析小球的運動情況;
(2)當(dāng)小球的摩擦力與重力及電場力的合力相等時,小球做勻速直線運動,小球在軌道內(nèi)受到的摩擦力最大.根據(jù)滑動摩擦力等于電場力與重力的合力,從而求解;
(3)根據(jù)動能定理,結(jié)合電場力與重力的合力做功,與摩擦力做功的之和為零,來求解小球克服摩擦力做的功.
解答 解:A、小球第一次沿軌道AC下滑的過程中,由于重力大小為電場力的$\sqrt{3}$倍,由平行四邊形定則可知,電場力與重力的合力方向恰好沿著斜面AC向下,剛開始小球與管壁間無作用力,當(dāng)從靜止開始運動后,隨著速度的增大,由左手定則可知,洛倫茲力導(dǎo)致球?qū)鼙谟凶饔昧,使得小球所受的滑動摩擦力增大,而重力與電場力的合力不變,所以小球的合外力減小,根據(jù)牛頓第二定律可知,小球做加速度減小的加速運動,當(dāng)摩擦力等于兩個力的合力時,做勻速運動;
(2)當(dāng)小球的摩擦力與重力及電場力的合力相等時,小球做勻速直線運動,小球在軌道內(nèi)受到的摩擦力最大,大小為 fm=$\sqrt{(qE)^{2}+(mg)^{2}}$,又 qE=$\frac{mg}{\sqrt{3}}$,解得 fm=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mg;
(3)小球從釋放開始,經(jīng)過足夠長時間,小球在CD間往復(fù)運動,到達(dá)C或D的速度為零.取從靜止開始到最終速度為零的過程,根據(jù)動能定理得知,摩擦力做功與重力及電場力做功之和為零,所以小球克服摩擦力做的總功等于電場力與重力的合力做的功,為 W=$\sqrt{(qE)^{2}+(mg)^{2}}$ L=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mgL.
答:(1)小球第一次沿軟道AC下滑時的運動情況是小球先做加速度減小的加速運動,最后做勻速運動;
(2)小球在軌道內(nèi)受到的摩擦力的最大值是$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mg;
(3)小球從釋放開始,經(jīng)過足夠長時間,小球克服摩擦力做的功是$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mgL.
點評 解決本題的關(guān)鍵要正確分析小球的受力情況,來判斷其運動情況,要抓住洛倫茲力與速度是成正比的關(guān)系,應(yīng)用牛頓第二定律、動能定理,分析要注意重力與電場力的合力正好沿著斜面向下.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 外力所做的功為$\sqrt{3}$mgL | B. | 外力所做的功為$\sqrt{3}$qEL | ||
C. | 帶電小球的重力勢能減小mgL | D. | 帶電小球的電勢能增加$\frac{1+\sqrt{3}}{2}$qEL |
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