题目内容
15.(1)小球运动到杆的中点P时,静电力和重力的合力的大小和方向.
(2)小球运动到小圆弧杆的O点时,小球对杆的弹力大小(计算结果可用根号表示)
分析 (1)小球在P点受电场力和重力,由库伦定律求的库仑力,根据力的合成即可求得合力大小和方向;
(2)根据动能定理求的到达O′点的速度,根据牛顿第二定律求的作用力
解答 解:(1)在P点,B电荷受到的电场力为${F}_{电}=\frac{k{q}_{A}{q}_{B}}{{r}_{AP}^{2}}=\frac{9×1{0}^{9}×4.0×1{0}^{-2}×1×1{0}^{-8}}{{(\sqrt{2})}^{2}}$N=1.8N,方向沿PA方向;
重力为G=mg=1.8N
合力为F=$\sqrt{{F}_{电}^{2}+{(mg)}^{2}}=1.8\sqrt{2}N$
方向与竖直方向夹角为22.5°
(2)从B到O′,库仑力不做功,只有重力做功,由动能定理可知mg${L}_{0}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得v=$\sqrt{20\sqrt{2}}m/s$
小球运动到小圆弧杆的O点时,做圆周运动,故${F}_{电}-mg-{F}_{N}=\frac{m{v}^{2}}{{L}_{0}^{2}}$
解得${F}_{N}=-1.8\sqrt{2}$N
由牛顿第三定律可知,小球对杆的作用力为$1.8\sqrt{2}$N
答:(1)小球运动到杆的中点P时,静电力和重力的合力的大小为$1.8\sqrt{2}$N,方向与竖直方向夹角为22.5°.
(2)小球运动到小圆弧杆的O点时,小球对杆的弹力大小为$1.8\sqrt{2}$N
点评 本题主要考查了受力分析,利用力的合成求的合力,再结合动能定理和牛顿第二定律即可
练习册系列答案
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