题目内容

【题目】如图所示,光滑绝缘的半圆形轨道固定于竖直平面内,半圆形轨道与光滑绝缘的水平地面相切于半圆的端点A。一质量为m=1kg的小球在水平地面上匀速运动,速度为v=6m/s,经A运动到轨道最高点B,最后又落在水平地面上的D(图中未画出)。已知整个空间存在竖直向下的匀强电场,小球带正电荷,小球所受电场力F=mgg10m/s2

(1)若轨道半径为R0=0.1m时,求小球到达半圆形轨道B点时对轨道的压力;

(2)为使小球能运动到轨道最高点B,求轨道半径的最大值;

【答案】(1) (2)R=0.36m

【解析】

(1)设小球到达圆轨道B点时速度为vB,从AB的过程中重力和电场力做功,由动能定理有:

在最高点B时,根据牛顿第二定律有:

由题意可知:

代入数据计算得出:;由牛顿第三定律可以知道小球到达圆轨道B点时对轨道的压力为:

方向竖直向上.

(2)轨道半径越大,小球到达最高点的速度越小,当小球恰好到达最高点时轨道对小球的作用力为零,则小球对轨道的压力也为零,此时轨道半径最大,则:

又因为:

代入数据计算得出轨道半径的最大值:

答:(1)若轨道半径为R0=0.1m时,小球到达半圆形轨道B点时对轨道的压力260N;

(2)为使小球能运动到轨道最高点B,轨道半径的最大值是0.36m.

练习册系列答案
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