题目内容
4.分析 根据牛顿第二定律,结合库仑力提供向心力,即可求解周期,题意可知,当AB之间的夹角为π时,相距最远,则B必须比A多绕(π-α),据此列式求解即可.
解答 解:粒子A绕O点做圆周运动,根据库仑力提供向心力,则有:
$k\frac{Qq}{{R}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
解得:T=2π$\sqrt{\frac{m{R}^{3}}{kQq}}$
同理,对B根据库仑力提供向心力有$T′=2π\sqrt{\frac{m{R}^{3}}{3kQq}}$,
由题意可知,当AB之间的夹角为π时,相距最远,则B必须比A多绕(π-α);
因此(π-α)=(ωB-ωA)•△t;
根据$ω=\frac{2π}{T}$,可得:(π-α)=($\frac{2π}{T′}-\frac{2π}{T}$)△t.
解得:△t=$\frac{π-α}{\sqrt{3}-1}\sqrt{\frac{kQq}{m{R}^{3}}}$
故答案为:2π$\sqrt{\frac{m{R}^{3}}{kQq}}$,$\frac{π-α}{\sqrt{3}-1}\sqrt{\frac{kQq}{m{R}^{3}}}$
点评 考查牛顿第二定律的应用,掌握库仑定律与向心力表达式的内容,注意当AB之间的夹角为π时,相距最远是解题的关键.
练习册系列答案
相关题目
14.
在如图所示的电路中,已知电源的电动势E=3.0V,内电阻r=1.0Ω,电阻R=2.0Ω,闭合开关S后,电路中的电流等于( )
| A. | 1.0A | B. | 0.75A | C. | 0.50A | D. | 0.25A |
12.
如图4所示,一物体在与水平方向成θ角的恒力F作用下,沿光滑水平面做直线运动,在物体通过距离s的过程中,物体动能的变化量为( )
| A. | Fs sinθ | B. | Fs cosθ | C. | $\frac{Fs}{sinθ}$ | D. | $\frac{Fs}{cosθ}$ |
9.如图所示电路中,已知R1=R2=R3,当在AB间接入电源后流过R1、R2、R3的电流比为( )

| A. | 2:1:1 | B. | 1:1:1 | C. | 2:2:1 | D. | 1:1:2 |
16.
如图所示,一光滑圆环固定在竖A平面内,环上套着两个质量为mA和mB的小球A和B(中央有孔),A、B间由轻杆连接着,两个小球可以看做质点,且mA大于mB,细杆的长度刚好等于圆环的直径,在小球A从圆环竖直方向最高点由静止开始沿圆环下滑至最低点的过程中.下列几种说法中正确的是( )
| A. | 小球A、B组成的系统的机械能减小 | |
| B. | A球减小的重力势能大于B球增加的重力势能 | |
| C. | B球动能的增加量等于A球重力势能的减少量 | |
| D. | 当A球到达最低点时,细杆对B球所做的功为$\frac{4{m}_{A}{m}_{B}}{{m}_{A}+{m}_{B}}$gR |
13.关于地球同步卫星的说法正确的是( )
| A. | 地球同步卫星可以经过地球两极地 | |
| B. | 地球同步卫星的高度一定且与赤道共面 | |
| C. | 地球同步卫星的角速度与地球自转的角速度相同但可与地球自转方向相反 | |
| D. | 与地球同步卫星高度相同的其它轨道上不可能有卫星运行 |