用一根長為l的絲線吊著一質(zhì)量為m帶電荷量為q的小球,小球靜止在水平向右的勻強電場中,如圖所示,絲線與豎直方向成370角.現(xiàn)突然將該電場方向變?yōu)橄蛳碌笮〔蛔,不考慮因電場的改變而帶來的其他影響(重力加速度為g),求:
(1)勻強電場的電場強度的大?
(2)電場方向變?yōu)橄蛳滦∏蚪?jīng)過最低點時的瞬時速度多大?
(3)電場方向變?yōu)橄蛳滦∏蚪?jīng)過最低點時絲線對小球的拉力多大?
分析:(1)以小球為研究對象,分析受力情況,由于小球處于靜止?fàn)顟B(tài),合力為零,由平衡條件求解電場強度大。
(2)當(dāng)電場方向變?yōu)橄蛳潞,小球受到的電場力豎直向下,向下做圓周運動,根據(jù)動能定理求解小球經(jīng)過最低點時的瞬時速度;
(3)小球經(jīng)過最低點時,由重力、電場力和絲線的拉力的合力提供了向心力,根據(jù)牛頓第二定律求解絲線對小球的拉力.
解答:解:(1)以小球為研究對象,分析受力情況:重力mg、電場力qE、絲線的拉力FT,如圖1所示.由平衡條件得:mgtan37°=qE
  故E=
3mg
4q

(2)當(dāng)電場方向變?yōu)橄蛳潞螅∏蚴艿降碾妶隽ωQ直向下,向下做圓周運動,重力和電場力都做正功,由動能定理得
 (mg+qE)l(1-cos37°)=
1
2
mv2-0

解得,v=
7
10
gl

(3)小球經(jīng)過最低點時,由重力、電場力和絲線的拉力的合力提供了向心力,如圖2所示.根據(jù)牛頓第二定律得
   FT-mg-qE=m
v2
l

解得 FT=
49
20
mg

答:
(1)勻強電場的電場強度的大小為
3mg
4q

(2)電場方向變?yōu)橄蛳滦∏蚪?jīng)過最低點時的瞬時速度為
7
10
gl

(3)電場方向變?yōu)橄蛳滦∏蚪?jīng)過最低點時絲線對小球的拉力為
49
20
mg
點評:運用動能定理求速度,根據(jù)牛頓第二定律求絲線的拉力,是常用的方法和思路.
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(2)小球經(jīng)過最低點時的速度大小.

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(1)勻強電場的電場強度的大;
(2)小球經(jīng)過最低點時絲線的拉力.

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(1)勻強電場的電場強度的大;

(2)小球經(jīng)過最低點時絲線的拉力.

 

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