14.如圖所示,質(zhì)量均為m的A、B兩個小球,用一根長為l、質(zhì)量不計的輕質(zhì)棒鉸鏈(可自由轉(zhuǎn)動)連接起來,然后,用長度也為Z的兩根等長輕質(zhì)細繩懸掛于固定點O,開始時細繩OA與豎直方向的夾角為30°.現(xiàn)將兩小球由靜止釋放開始下落去撞擊左邊的“鐘”,當A球撞到左邊的
“鐘”時,右邊的B球恰好在最低位置,重力加速度為g,不計空氣阻力.則:
(1)在這個過程中,A球重力勢能的變化量是多少?
(2)當A球第一次撞擊“鐘”時的速率是多少?
(3)如果A、B兩個小球(點電荷)的帶電量分別為+q、-q,整個系統(tǒng)處于水平向左的勻強電場中,且qE=mg.現(xiàn)將在最初位置O、B之間的細線剪斷,當A、B兩個小球最后達到平衡位置時,兩小球總的電勢能變化了多少?(不計兩帶電小球間的相互作用,電荷不發(fā)生轉(zhuǎn)移,結(jié)果均保留根號)

分析 (1)選最低點時的重力勢能為零,分別求出A球在初、末位置時的重力勢能,從而求出A球重力勢能的變化量;
(2)分別求出B球在初、末位置時的重力勢能,AB兩球的速率始終相等,根據(jù)AB整體機械能守恒列式求解即可;
(3)將A、B兩個小球(點電荷)作為整體,帶的電荷量Q=+q-q=0,所以最后達到平衡狀態(tài)時,OA細繩沿豎直方向,設AB輕桿與豎直方向的夾角為θ,根據(jù)平衡條件求出θ,從而求出AB球電勢能的變化量,進而求出AB球電勢能的變化量.

解答 解:(1)選最低點時的重力勢能為零,
有幾何關(guān)系可知,在△OAB中,∠AOB=60°,
A球在初位置時的重力勢能為EPA=mgl(1-cos30°),
A球在末位置時的重力勢能為EPA′=mgl(1-cos60°),
A球的重力勢能變化量為$△{E}_{PA}{=E}_{PA}′-{E}_{PA}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}mgl$,
(2)在初態(tài)B球的重力勢能為EPB=mgl,在末態(tài)B球的重力勢能為EPB′=0,
AB兩球的速率始終相等,即vA=vB=v,
根據(jù)機械能守恒定律得:EPA+EPB=EPA′+EPB′+$2×\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:A球的速率為v=$\sqrt{\frac{3-\sqrt{3}}{2}gl}$,
(3)將A、B兩個小球(點電荷)作為整體,帶的電荷量Q=+q-q=0,所以最后達到平衡狀態(tài)時,OA細繩沿豎直方向,設AB輕桿與豎直方向的夾角為θ,根據(jù)平衡條件得:
Tsinθ=Eq,
Tcosθ=mg,
解得:θ=45°,
A球電勢能的變化量為△EA′=-qElsin30°,
B球電勢能的變化量為△EB′=qEl(1-sin45°)
AB球電勢能的變化量為△EAB=△EA′+△EB′=$\frac{1-\sqrt{2}}{2}mgl$
答:(1)在這個過程中,A球重力勢能的變化量是$\frac{\sqrt{3}-1}{2}mgl$;
(2)當A球第一次撞擊“鐘”時的速率是$\sqrt{\frac{3-\sqrt{3}}{2}gl}$;
(3)當A、B兩個小球最后達到平衡位置時,兩小球總的電勢能變化了$\frac{1-\sqrt{2}}{2}mgl$.

點評 本題主要考查了機械能守恒定律以及平衡條件的直接應用,要求同學們能正確分析AB球的初末位置及其狀態(tài),注意整體法和隔離法在解題中的應用,難度適中.

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A.小球在運動過程中受管道的作用力越來越大
B.小球在運動過程中受到管道的作用力始終為$\frac{mg\sqrt{{l}^{2}-{h}^{2}}}{l}$
C.小球到達下端管口時重力的功率為mg$\sqrt{2gh}$
D.小球到達下端的時間為$\sqrt{\frac{2{l}^{2}}{gh}}$

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A.施加力F后,小滑塊A受到的滑動摩擦力增大
B.施加力F后,小滑塊A將加速下滑
C.施加力F后,地面對斜面體的支持力增大
D.施加力F后,地面對斜面體的摩擦力增大

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A.在P向上移動的過程中,A表的示數(shù)變大,油滴仍然靜止,G中有方向由a至b的電流
B.在P向上移動的過程中,A表的示數(shù)變小,油滴向上加速運動,G中有方向由b至a的電流
C.在P向下移動的過程中,A表的示數(shù)變大,油滴向上加速運動,G中有由a至b的電流
D.將S斷開,當電路穩(wěn)定時,A表的示數(shù)為零,油滴仍保持靜止狀態(tài),G中無電流

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