电场 圆周运动 如图所示,光滑绝缘水平面上方空间被竖直的,与纸面垂直的平面MN分割成两部分,左有水平方向的电场E=mg/q,右侧有长为R=0.8的绝缘轻绳,固定于O点,且连着质量为m的不带电小球B,在
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2025/02/07 01:19:03
电场 圆周运动 如图所示,光滑绝缘水平面上方空间被竖直的,与纸面垂直的平面MN分割成两部分,左有水平方向的电场E=mg/q,右侧有长为R=0.8的绝缘轻绳,固定于O点,且连着质量为m的不带电小球B,在
电场 圆周运动
如图所示,光滑绝缘水平面上方空间被竖直的,与纸面垂直的平面MN分割成两部分,左有水平方向的电场E=mg/q,右侧有长为R=0.8的绝缘轻绳,固定于O点,且连着质量为m的不带电小球B,在与纸面平行的竖直平面做顺时针圆周运动,B球在最低点的速度为V=8,且在最低点与地面接触但无相互作用力.现在左边静止释放一个质量也为m的带正电的A球,电量为q,A球与MN相距L,恰好与B在最低点正碰,并连在一起,碰后瞬间在MN右方加一个竖直向上的匀强电场E1=3E
求1)若L=0.2m,则碰后瞬间绳子的拉力
2)当L满足什么条件时,碰后整体可以做完整的圆周运动(g=10)
电场 圆周运动 如图所示,光滑绝缘水平面上方空间被竖直的,与纸面垂直的平面MN分割成两部分,左有水平方向的电场E=mg/q,右侧有长为R=0.8的绝缘轻绳,固定于O点,且连着质量为m的不带电小球B,在
设A与B碰撞之前A的速度为v0,对A由动能定理可得:
A与B相互作用时在水平方向上动量守恒,设作用后整体C的速度为V,设各左为正:
MVB-mV0=2mV V=3m/s瞬时针转动
设当C运动到最高点时的速度为V1则由动能定理可得:
V1=5m/s
(2)在最高点对整体C受力分析可得:
T=7.25mg
合成整体C后,由于 合力向上对整体C做正功,所以在轨迹的最低点处C有最小速度为V2则此时:V2=2m/s
设A与B成为碰撞成为整体后顺时针转动有:
V0=VB-2V2;L≤0.8m
设A与B成为碰撞成为整体后逆时针转动有:
V0=VB+2V2;L≤7.2m
↖(^ω^)↗
A在电场中,有动能定理 EqL=mV1²/2 ,
A和B碰撞后,有动量定理 mV-mV1=2mV′
1)当L=0.2时,带入数据可得V′=3 m/s ,
碰后瞬间,受到电场力F1=E1q=3Eq=3mg,
此时对连在一起的球受力分析:F1+T-2mg=2mV′²/R
联立可得T
(V′=...
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A在电场中,有动能定理 EqL=mV1²/2 ,
A和B碰撞后,有动量定理 mV-mV1=2mV′
1)当L=0.2时,带入数据可得V′=3 m/s ,
碰后瞬间,受到电场力F1=E1q=3Eq=3mg,
此时对连在一起的球受力分析:F1+T-2mg=2mV′²/R
联立可得T
(V′=3m/s <8m/s ,所以在最低点还是没有受到地面的支持力)
2) 明天再答
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:设A与B碰撞之前A的速度为v0,对A由动能定理可得:
A与B相互作用时在水平方向上动量守恒,设作用后整体C的速度为V,设各左为正:
MVB-mV0=2mV V=3m/s瞬时针转动
设当C运动到最高点时的速度为V1则由动能定理可得:
V1=5m/s
(2)在最高点对整体C受力分析可得:
T=7.25mg<...
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:设A与B碰撞之前A的速度为v0,对A由动能定理可得:
A与B相互作用时在水平方向上动量守恒,设作用后整体C的速度为V,设各左为正:
MVB-mV0=2mV V=3m/s瞬时针转动
设当C运动到最高点时的速度为V1则由动能定理可得:
V1=5m/s
(2)在最高点对整体C受力分析可得:
T=7.25mg
合成整体C后,由于 合力向上对整体C做正功,所以在轨迹的最低点处C有最小速度为V2则此时: V2=2m/s
设A与B成为碰撞成为整体后顺时针转动有:
V0=VB-2V2;L≤0.8m
设A与B成为碰撞成为整体后逆时针转动有:
V0=VB+2V2;L≤7.2m
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