半徑分別為r=0.1m和R=2r=0.2m的兩個(gè)質(zhì)量不計(jì)的圓盤,共軸固定連接在一起,可以繞水平軸O無摩擦轉(zhuǎn)動(dòng),大圓盤的邊緣上固定有一個(gè)可看作質(zhì)點(diǎn)的質(zhì)量m=0.1kg的小球A,小圓盤上繞有細(xì)線,細(xì)線的另一端與放在光滑絕緣水平桌面上的帶電小物塊B水平相連,物塊B的質(zhì)量M=0.12kg,帶電量為q=1.0×10-4C,處于水平向左的勻強(qiáng)電場中,電場強(qiáng)度大小為E0=104N/C.整個(gè)系統(tǒng)在如圖所示位置處于靜止平衡狀態(tài),此時(shí)OA連線與豎直方向的夾角為θ.求:
(1)夾角θ的大。
(2)緩慢順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)圓盤,使小球A位于轉(zhuǎn)軸O的正下方由靜止釋放,當(dāng)圓盤轉(zhuǎn)過45°角時(shí)物塊B運(yùn)動(dòng)的速度多大?
(3)緩慢順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)圓盤,使小球A重新回到轉(zhuǎn)軸O的正下方,改變電場強(qiáng)度大小使其為E后由靜止釋放系統(tǒng),物塊B向左運(yùn)動(dòng)的最大距離s=
0.1π3
m
,則電場強(qiáng)度E多大?
分析:(1)對(duì)圓盤研究,受到細(xì)線的拉力和物塊B的重力,由力矩平衡條件列方程求解.
(2)對(duì)系統(tǒng)研究,小球A位于轉(zhuǎn)軸O的正下方由靜止釋放后,拉力做正功,物塊重力做負(fù)功,根據(jù)動(dòng)能定理求出物塊B運(yùn)動(dòng)的速度.
(3)物塊B向左運(yùn)動(dòng)的最大距離s=
0.1π
3
m
,確定圓盤轉(zhuǎn)過的最大角度,再運(yùn)用動(dòng)能定理求解.
解答:解:(1)對(duì)物塊B:T=qE0=1.0×10-4×104N=1.0N
       對(duì)圓盤,由力矩平衡T?r=mg?2rsinθ
       得sinθ=
T
2mg
=
1.0
2×0.1×10
=
1
2
,θ=30°
(2)對(duì)整個(gè)系統(tǒng),由動(dòng)能定理得
qE0?
π
4
r-mg?2r(1-cos
π
4
)=
1
2
Mv2+
1
2
m(2v)2

    代入數(shù)據(jù),解得v=0.28m/s
(3)s=
0.1π
3
=rθm
,圓盤轉(zhuǎn)過的最大角度θm=
π
3

    對(duì)整個(gè)系統(tǒng),由動(dòng)能定理qE?
π
3
r
=mg?2r(1-cos
π
3

   解得E=
3
π
×104N/C
=9.55×103N/C
答:(1)夾角θ的大小為30°.
    (2)緩慢順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)圓盤,使小球A位于轉(zhuǎn)軸O的正下方由靜止釋放,當(dāng)圓盤轉(zhuǎn)過45°角時(shí)物塊B運(yùn)動(dòng)的速度為0.28m/s.
    (3)緩慢順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)圓盤,使小球A重新回到轉(zhuǎn)軸O的正下方,改變電場強(qiáng)度大小使其為E后由靜止釋放系統(tǒng),物塊B向左運(yùn)動(dòng)的最大距離s=
0.1π
3
m
,電場強(qiáng)度E為9.55×103N/C.
點(diǎn)評(píng):本題是力矩平衡與動(dòng)能定理的綜合應(yīng)用,容易產(chǎn)生錯(cuò)誤的解答是認(rèn)為使小球A位于轉(zhuǎn)軸O的正下方由靜止釋放,當(dāng)圓盤轉(zhuǎn)過45°角時(shí)力矩平衡.
練習(xí)冊(cè)系列答案
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(1)夾角θ的大小。
(2)緩慢順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)圓盤,使小球A位于轉(zhuǎn)軸O的正下方由靜止釋放,當(dāng)圓盤轉(zhuǎn)過45º角時(shí)物塊B運(yùn)動(dòng)的速度多大?
(3)緩慢順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)圓盤,使小球A重新回到轉(zhuǎn)軸O的正下方,改變電場強(qiáng)度大小使其為E后由靜止釋放系統(tǒng),物塊B向左運(yùn)動(dòng)的最大距離s=,則電場強(qiáng)度E多大?

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(1)夾角θ的大小。

(2)緩慢順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)圓盤,使小球A位于轉(zhuǎn)軸O的正下方由靜止釋放,當(dāng)圓盤轉(zhuǎn)過45º角時(shí)物塊B運(yùn)動(dòng)的速度多大?

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