(2010?德阳一模)如图所示,一质量为m、电荷量为+q的带电小球,用一长为l绝缘细线悬挂于O点,处于静止状
(2010?德阳一模)如图所示,一质量为m、电荷量为+q的带电小球,用一长为l绝缘细线悬挂于O点,处于静止状态,现给小球所在的空间加一水平向右的匀强电场(电场未画出),电...
(2010?德阳一模)如图所示,一质量为m、电荷量为+q的带电小球,用一长为l绝缘细线悬挂于O点,处于静止状态,现给小球所在的空间加一水平向右的匀强电场(电场未画出),电场强度E=3mg3q,g取10m/s2.求:(1)刚加上电场的瞬间,小球加速度的大小;(2)小球向右摆动过程中,摆线与竖直方向的最大角度;(3)小球向右摆动过程中,小球的最大动能.
展开
展开全部
(1)刚加上电场的瞬间,
根据牛顿第二定律有Eq=ma
解得:a=
=
g≈5.8m/s2
(2)设小球向右摆动过程中,摆线与竖直方向的最大角度为θ,
根据动能定理有Eqlsinθ-mgl(1-cosθ)=0-0
解得 θ=60°
(3)设小球向右摆动过程中,摆线与竖直方向的夹角为α时,小球的动能最大,为Ekm,
根据动能定理有Eqlsinα-mgl(1-cosα)=Ekm-0
所以
sinα?cosα=
+1
设y=
sinα?cosα,则y=
(
sinα+
cosα)=
sin(α+60°)
当α=30°时,ymax=
所以 Ekm=
mgl
答:(1)刚加上电场的瞬间,小球加速度的大小5.8m/s2;
(2)小球向右摆动过程中,摆线与竖直方向的最大角度60°;
(3)小球向右摆动过程中,小球的最大动能 Ekm=
mgl.
根据牛顿第二定律有Eq=ma
解得:a=
| Eq |
| m |
| ||
| 3 |
(2)设小球向右摆动过程中,摆线与竖直方向的最大角度为θ,
根据动能定理有Eqlsinθ-mgl(1-cosθ)=0-0
解得 θ=60°
(3)设小球向右摆动过程中,摆线与竖直方向的夹角为α时,小球的动能最大,为Ekm,
根据动能定理有Eqlsinα-mgl(1-cosα)=Ekm-0
所以
| ||
| 3 |
| EKm |
| mgl |
设y=
| ||
| 3 |
|
| 1 |
| 2 |
| ||
| 2 |
2
| ||
| 3 |
当α=30°时,ymax=
2
| ||
| 3 |
所以 Ekm=
2
| ||
| 3 |
答:(1)刚加上电场的瞬间,小球加速度的大小5.8m/s2;
(2)小球向右摆动过程中,摆线与竖直方向的最大角度60°;
(3)小球向右摆动过程中,小球的最大动能 Ekm=
2
| ||
| 3 |
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
