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兩個帶電量均為+q的小球,質量均為m,固定在輕質絕緣等腰直角三角形框架OAB的兩個端點A、B上,另一端點用光滑鉸鏈固定在O點,整個裝置可以繞垂直于紙面的水平軸在豎直平面內自由轉動.直角三角形的直角邊長為L.
(1)若施加豎直向上的勻強電場E1,恰能使框架OB邊水平、OA邊豎直并保持靜止狀態,則電場強度E1多大?在此電場中,框架能否停止在豎直平面內其它位置?
(2)若改變勻強電場的大小和方向(電場仍與框架平行),為使框架的OB邊水平,A在O點的正下方,則所需施加勻強電場的場強E2至少多大?方向如何?
(3)若施加豎直向上的勻強電場E3=
2mg
q
,小球帶電量分別變為qA=+2q,qB=+
5
2
q,其余條件不變.將框架從圖示位置由靜止釋放,不計一切摩擦阻力,框架轉動多少角度兩個小球速度最大?并求出最大速度.
(1)力矩平衡:qE1L=mgL
解出E1=
mg
q

電場力剛好抵消重力,故三角形框架能停止在豎直平面內任意位置.
(2)設E2與豎直方向成α角向右斜向上,
力矩平衡:qE2Lsinα+qE2Lcosα=mgL
解出E2=
mg
q(sinα+cosα)

因此,E2與豎直方向夾角為α=45°時,E2最小,
E2最小值E2min=
2
mg
2q

(3)設OB邊轉到與豎直方向成β角時,合力矩為零:
qAE3Lcosβ-mgLcosβ+mgLsinβ-qBE3Lsinβ=0
解出tanβ=
3
4
,β=37°
所以,框架轉動90°+β=127°時,小球速度最大.
能量守恒定律:△E=△Ep+△Ek
即:qAE3(L+Lsinβ)+qBE3Lcosβ=mg(L+Lsinβ)+mgLcosβ+2×
1
2
mvm2

解出vm=2
2gL

答:(1)若施加豎直向上的勻強電場E1,恰能使框架OB邊水平、OA邊豎直并保持靜止狀態,則電場強度E1
mg
q
.在此電場中,三角形框架能停止在豎直平面內任意位置.
(2)若改變勻強電場的大小和方向(電場仍與框架平行),為使框架的OB邊水平,A在O點的正下方,則所需施加勻強電場的場強E2至少為
2
mg
2q
,此時方向與豎直方向夾角為α=45°.
(3)若施加豎直向上的勻強電場E3=
2mg
q
,小球帶電量分別變為qA=+2q,qB=+
5
2
q,其余條件不變.將框架從圖示位置由靜止釋放,不計一切摩擦阻力,框架轉動127°兩個小球速度最大,最大速度為2
2gL
練習冊系列答案
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一池塘中的水上、下溫度相同,一氣泡(可視為理想氣體)由水底上升,下面說法正確的是( )
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(1)皮帶式傳送機示意圖如圖2所示,傳送帶與水平方向的角度θ=18°,傳送帶的傳送距離為L=51.8m,它始終以v=1.4m/s的速度運行.在傳送帶的最低點,漏斗中的煤自由落到傳送帶上(可認為煤的初速度為0),煤與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.4.求:從煤落在傳送帶上到運至傳送帶最高點經歷的時間t;
(2)圖3為潮汐發電的示意圖.左側是大海,中間有水壩,水壩下裝有發電機,右側是水庫.當漲潮到海平面最高時開閘,水由通道進入海灣水庫,發電機在水流的推動下發電,待庫內水面升至最高點時關閉閘門;當落潮到海平面最低時,開閘放水發電.設某潮汐發電站發電有效庫容V=3.6×106m3,平均潮差△h=4.8m,一天漲落潮兩次,發電四次.水流發電的效率η1=10%.求該電站一天內利用潮汐發電的平均功率P;
(3)傳送機正常運行時,1秒鐘有m=50kg的煤從漏斗中落到傳送帶上.帶動傳送帶的電動機將輸入電能轉化為機械能的效率η2=80%,電動機輸出機械能的20%用來克服傳送帶各部件間的摩擦(不包括傳送帶與煤之間的摩擦)以維持傳送帶的正常運行.若用潮汐發電站發出的電給傳送機供電,能同時使多少臺這樣的傳送機正常運行?

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下面設想符合能量守恒定律的是(  )
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C.在完全失重的情況下,氣體對容器壁的壓強為零
D.氣體從外界吸收熱量,其內能不一定增加
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B.外界對氣泡做功,同時氣泡放熱
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D.氣泡對外界做功,同時氣泡放熱

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B.甲容器中氣體的溫度等于乙容器中氣體的溫度
C.甲容器中氣體分子的平均動能小于乙容器中氣體分子的平均動能
D.甲容器中氣體分子的平均動能大于乙容器中氣體分子的平均動能

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同步練習冊答案
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