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塑窗焊角强度的计算_百度文库
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塑窗焊角强度的计算
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你可能喜欢电偶极子模型是指电量为q、相距为l的一对正负点电荷组成的电结构,O是中点,电偶极子的方向为从负电荷指向正电荷,用图(a)所示的矢量表示.科学家在描述某类物质的电性质时,认为物质是由大量的电偶极子组成的,平时由于电偶极子的排列方向杂乱无章,因而该物质不显示带电的特性.当加上外电场后,电偶极子绕其中心转动,最后都趋向于沿外电场方向排列,从而使物质中的合电场发生变化.(1)如图(b)所示,有一电偶极子放置在电场强度为E.的匀强外电场中,若电偶极子的方向与外电场方向的夹角为θ,求作用在电偶极子上的电场力绕O点的力矩;(2)求图(b)中的电偶极子在力矩的作用下转动到外电场方向的过程中,电场力所做的功;(3)求电偶极子在外电场中处于力矩平衡时,其方向与外电场方向夹角的可能值及相应的电势能;(4)现考察物质中的三个电偶极子,其中心在一条直线上,初始时刻如图(c)排列,它们相互间隔距离恰等于l.加上外电场EO后,三个电偶极子转到外电场方向,若在图中A点处引人一电量为+q0的点电荷(q0很小,不影响周围电场的分布),求该点电荷所受电场力的大小.
& 力矩的平衡条件知识点 & “电偶极子模型是指电量为q、相距为l的一对...”习题详情
192位同学学习过此题,做题成功率60.9%
电偶极子模型是指电量为q、相距为l的一对正负点电荷组成的电结构,O是中点,电偶极子的方向为从负电荷指向正电荷,用图(a)所示的矢量表示.科学家在描述某类物质的电性质时,认为物质是由大量的电偶极子组成的,平时由于电偶极子的排列方向杂乱无章,因而该物质不显示带电的特性.当加上外电场后,电偶极子绕其中心转动,最后都趋向于沿外电场方向排列,从而使物质中的合电场发生变化.(1)如图(b)所示,有一电偶极子放置在电场强度为E.的匀强外电场中,若电偶极子的方向与外电场方向的夹角为θ,求作用在电偶极子上的电场力绕O点的力矩;(2)求图(b)中的电偶极子在力矩的作用下转动到外电场方向的过程中,电场力所做的功;(3)求电偶极子在外电场中处于力矩平衡时,其方向与外电场方向夹角的可能值及相应的电势能;(4)现考察物质中的三个电偶极子,其中心在一条直线上,初始时刻如图(c)排列,它们相互间隔距离恰等于&l.加上外电场EO后,三个电偶极子转到外电场方向,若在图中A点处引人一电量为+q0的点电荷(q0很小,不影响周围电场的分布),求该点电荷所受电场力的大小.
本题难度:一般
题型:解答题&|&来源:2006-上海
分析与解答
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习题“电偶极子模型是指电量为q、相距为l的一对正负点电荷组成的电结构,O是中点,电偶极子的方向为从负电荷指向正电荷,用图(a)所示的矢量表示.科学家在描述某类物质的电性质时,认为物质是由大量的电偶极子组成的,平时由于...”的分析与解答如下所示:
(1)+q受的电场力向右,-q受的电场力向左,电场力大小均为qE.O为转轴,找出力臂,求出力矩之和.(2)找出电荷沿电场方向移动的距离,求出电场力做功.(3)当力矩为零时,电偶极子在外电场中处于平衡.当电偶极子与电场垂直时电势能为零,根据电场力做功,求出电势能.(4)加上外电场EO后,三个电偶极子转到外电场方向,根据对称性,中间的四个正负电荷对+q0的静电力相互抵消,只需要研究两侧正负电荷对+q0的静电力与外加电场力的合力.
解:(1)由题意可知,电场力的力臂为 l sinθ,故力矩M=2×E0q×12lsinθ=qE0lsinθ&&& (2)W=2 E0q l2(1-cosθ)=qE0l(1-cosθ)&&& (3)只有当电偶极子方向与场强共线时,此时无力矩,系统才平衡,此时电偶极子与场强夹角为0或180°.&&&&&&& 当电偶极子与电场垂直时电势能为零,则&&&&&&& 当夹角为0°时,要组成此系统,电场力做功为qEl,故系统电势能为-qEl&&&&&&& 当夹角为180°时,要组成系统,需克服电场力做功qEl,故系统电势能为qEl.&&& (4)由题意知 F=E0q0-2kqq0(1.5l)2=q0E0-8kqq09l2.答:(1)M=qE0lsinθ(2)W=qE0l(1-cosθ)(3)电偶极子在外电场中处于力矩平衡时,时电偶极子与场强夹角为0或180°.&& 当夹角为0°时,要组成此系统,电场力做功为qEl,系统电势能为-qEl&& 当夹角为180°时,要组成系统,需克服电场力做功qEl,系统电势能为qEl(4)电场力大小为:F=q0E0-8kqq09l2.
题目以课本从未出现“电偶极子”为立意命题,考查了电场力做功、电势能、力矩及带电粒子受力等知识,考查了理解、分析、推理和创新能力,并灵活运用上述概念和规律,解决实际问题.
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电偶极子模型是指电量为q、相距为l的一对正负点电荷组成的电结构,O是中点,电偶极子的方向为从负电荷指向正电荷,用图(a)所示的矢量表示.科学家在描述某类物质的电性质时,认为物质是由大量的电偶极子组成的...
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经过分析,习题“电偶极子模型是指电量为q、相距为l的一对正负点电荷组成的电结构,O是中点,电偶极子的方向为从负电荷指向正电荷,用图(a)所示的矢量表示.科学家在描述某类物质的电性质时,认为物质是由大量的电偶极子组成的,平时由于...”主要考察你对“力矩的平衡条件”
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问网上课堂。
力矩的平衡条件
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与“电偶极子模型是指电量为q、相距为l的一对正负点电荷组成的电结构,O是中点,电偶极子的方向为从负电荷指向正电荷,用图(a)所示的矢量表示.科学家在描述某类物质的电性质时,认为物质是由大量的电偶极子组成的,平时由于...”相似的题目:
如图所示,一根木棒AB在O点被悬挂起来,已知AO=OC,在A、C两点分别挂有2个和3个质量相等的砝码,木棒处于平衡状态.现在木棒的A、C点各增加3个同样的砝码,关于木棒的运动状态下列说法正确的是&&&&绕O点顺时针方向转动绕O点逆时针方向转动平衡可能被破坏,转动方向不定仍能保持平衡状态
(2009o上海)如图,质量均为m的两个小球A、B固定在弯成120°角的绝缘轻杆两端,OA和OB的长度均为l,可绕过O点且与纸面垂直的水平轴无摩擦转动,空气阻力不计.设A球带正电,B球带负电,电量均为q,处在竖直向下的匀强电场中.开始时,杆OB与竖直方向的夹角θ0=60°,由静止释放,摆动到θ=90°的位置时,系统处于平衡状态,求:(1)匀强电场的场强大小E;(2)系统由初位置运动到平衡位置,重力做的功Wg和静电力做的功We;(3)B球在摆动到平衡位置时速度的大小v.
一辆汽车重1.0&104N,现要测量车的重心位置,让车的前轮压在水平地秤(一种弹簧秤)上,测得压力为6&103N,汽车前后轮中心的距离是2m.则汽车重心的位置到前轮中心的水平距离为&&&&A.2mB.1.8mC.1.2mD.0.8m&&&&
“电偶极子模型是指电量为q、相距为l的一对...”的最新评论
该知识点好题
1(2012o上海)如图,竖直轻质悬线上端固定,下端与均质硬棒AB中点连接,棒长为线长的二倍.棒的A端用铰链墙上,棒处于水平状态.改变悬线的长度,使线与棒的连接点逐渐右移,并保持棒仍处于水平状态.则悬线拉力(  )
2(2011o上海)如图,一长为L的轻杆一端固定在光滑铰链上,另一端固定一质量为m的小球.一水平向右的拉力作用于杆的中点,使杆以角速度ω匀速转动,当杆与水平方向成60°时,拉力的功率为(  )
3(2008o上海)如图所示,一根木棒AB在O点被悬挂起来,已知AO=OC,在A、C两点分别挂有2个和3个质量相等的砝码,木棒处于平衡状态.现在木棒的A、C点各增加3个同样的砝码,关于木棒的运动状态下列说法正确的是(  )
该知识点易错题
1(2012o上海)如图,竖直轻质悬线上端固定,下端与均质硬棒AB中点连接,棒长为线长的二倍.棒的A端用铰链墙上,棒处于水平状态.改变悬线的长度,使线与棒的连接点逐渐右移,并保持棒仍处于水平状态.则悬线拉力(  )
2(2011o上海)如图,一长为L的轻杆一端固定在光滑铰链上,另一端固定一质量为m的小球.一水平向右的拉力作用于杆的中点,使杆以角速度ω匀速转动,当杆与水平方向成60°时,拉力的功率为(  )
3(2013o上海)如图,倾角为37°,质量不计的支架ABCD的D端有一大小与质量均可忽略的光滑定滑轮,A点处有一固定转轴,CA⊥AB,DC=CA=0.3m.质量m=lkg的物体置于支架的B端,并与跨过定滑轮的轻绳相连,绳另一端作用一竖直向下的拉力F,物体在拉力作用下沿BD做匀速直线运动,己知物体与BD间的动摩擦因数μ=0.3.为保证支架不绕A点转动,物体向上滑行的最大距离s=&&&&m.若增大F后,支架仍不绕A点转动,物体能向上滑行的最大距离s′&&&&s(填:“大于”、“等于”或“小于”.)(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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在线咨询下载客户端关注微信公众号&&&分类:对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从而更加深刻地理解其物理本质。(1)一段横截面积为S、长为l的直导线,单位体积内有n个自由电子,电子电荷量为e。该导线通有电流时,假设自由电子定向移动的速率均为v。(a)求导线中的电流I;(b)将该导线放在匀强磁场中,电流方向垂直于磁感应强度B,导线所受安培力大小为F安,导线内自由电子所受洛伦兹力大小的总和为F,推导F安=F。(2)正方体密闭容器中有大量运动粒子,每个粒子质量为m,单位体积内粒子数量n为恒量。为简化问题,我们假定:粒子大小可以忽略;其速率均为v,且与器壁各面碰撞的机会均等;与器壁碰撞前后瞬间,粒子速度方向都与器壁垂直,且速率不变。利用所学力学知识,导出器壁单位面积所受粒子压力F与m、n和v的关系。(注意:解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量,要在解题时做必要的说明)对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从而更加深刻地理解其物理本质。(1)一段横截面积为S、长为l的直导线,单位体积内有n个自由电子,电子电荷量为e。该导线通有电流时,假设自由电子定向移动的速率均为v。(a)求导线中的电流I;(b)将该导线放在匀强磁场中,电流方向垂直于磁感应强度B,导线所受安培力大小为F安,导线内自由电子所受洛伦兹力大小的总和为F,推导F安=F。(2)正方体密闭容器中有大量运动粒子,每个粒子质量为m,单位体积内粒子数量n为恒量。为简化问题,我们假定:粒子大小可以忽略;其速率均为v,且与器壁各面碰撞的机会均等;与器壁碰撞前后瞬间,粒子速度方向都与器壁垂直,且速率不变。利用所学力学知识,导出器壁单位面积所受粒子压力F与m、n和v的关系。(注意:解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量,要在解题时做必要的说明)科目:最佳答案(1)
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(2) 解析
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珍妮SAMA8覎
EqL& 0& -EqL& EL
F=Eq为恒力,恒力做功与路径无关,解得:W 1 =Eq
=EqL;而U BC =0,解得W 2 =qU BC =0,即由B到C电势能变化量为零;由C到A:W 3 =-EqL;U AC =
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如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,y轴沿竖直方向,第二、三和四象限有沿水平方向、垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.第四象限的空间内有沿x轴正方向的匀强电场,场强为E.一个带正电荷的小球从图中x轴上的M点,沿着与水平方向成θ=30°角的斜向下的直线做匀速运动,经过y轴上的N点进入x<0的区域内.要使小球进入x<0区域后能在竖直面内做匀速圆周运动,需在x<0区域内另加一匀强电场.(已知重力加速度为g)(1)求在x<0区域内所加匀强电场E1的大小和方向;(2)若带电小球做圆周运动通过y轴上的P点(P点未标出),求小球从N点运动到P点所用的时间t;(3)若在第一象限加一匀强电场,可使小球从P点沿直线运动到M点,求此电场强度的最小值E2.
如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,y轴沿竖直方向,第二、三和四象限有沿水平方向、垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.第四象限的空间内有沿x轴正方向的匀强电场,场强为E.一个带正电荷的小球从图中x轴上的M点,沿着与水平方向成θ=30°角的斜向下的直线做匀速运动,经过y轴上的N点进入x<0的区域内.要使小球进入x<0区域后能在竖直面内做匀速圆周运动,需在x<0区域内另加一匀强电场.(已知重力加速度为g)(1)求在x<0区域内所加匀强电场E1的大小和方向;(2)若带电小球做圆周运动通过y轴上的P点(P点未标出),求小球从N点运动到P点所用的时间t;(3)若在第一象限加一匀强电场,可使小球从P点沿直线运动到M点,求此电场强度的最小值E2.科目:难易度:最佳答案
(1)小球在MN段受力如图.由题意,小球在MN段球做匀速直线运动,所以球受到如图所示的三个力而平衡所以有:mgtan30°=qE
qvBsin30°=qE
②要使小球进入x<0区域后能在竖直面内做匀速圆周运动,球受的重力mg必与电场力qE1是一对平衡力,则有
③联立①③解得:E1=
E,方向竖直向上.由①②得,v=2EB
④(2)球在磁场中做匀速圆周运动的周期是:T=2πRv ⑤而qvB=mv2R,⑥由④⑤⑥解得T=2
πEBq小球从N点运动到P点所用的时间t为 t=23T=4
πE3Bq(3)小球从P点沿直线运动到M点,当电场力与PM连线垂直向上时,电场力最小,则有
sin60°=qE2
mg解得,E2=32E答:(1)在x<0区域内所加匀强电场E1的大小为E1=
E,方向竖直向上;(2)小球从N点运动到P点所用的时间t是4
πE3Bq;(3)要使小球从P点沿直线运动到M点,电场强度的最小值E2是32E.
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