(2010?鹽城一模)如圖所示,粗糙的斜槽軌道與半徑R=0.5m的光滑半圓形軌道BC連接,B為半圓軌道的最底點,C為最高點.一個質(zhì)量m=0.5kg的帶電體,從高為H=3m的A處由靜止開始滑下,當滑到B處時速度υB=4m/s,此時在整個空間加上一個與紙面平行的勻強電場,帶電體所受電場力在豎直向上的分力大小與重力相等.帶電體沿著圓形軌道運動,脫離C處后運動的加速度是υym/s2,經(jīng)過一段時間后運動到斜槽軌道某處時速度的大小是υ=2m/s.已知重力加速度g=10m/s2,帶電體運動過程中電量不變,經(jīng)過B點時能量損失不計,忽略空氣的阻力.求:
(1)帶電體從B到C的過程中電場力所做的功W
(2)帶電體運動到C時對軌道的壓力F
(3)帶電體與斜槽軌道之間的動摩擦因數(shù)μ
分析:(1)將帶電體從B到C的過程中電場力分解為水平和豎直兩個方向,分別求出兩個分力做功,再求解電場力所做的功.
(2)帶電體運動到C時分析向心力的來源,由牛頓第二定律求解帶電體對軌道的壓力F.
(3)帶電體脫離軌道后在水平方向上做勻減速直線運動,根據(jù)運動學公式求出水平位移的大小,由數(shù)學知識求出斜面的傾角,再由動能定理求解動摩擦因數(shù)μ.
解答:解;(1)設帶電體受到電場力的水平分量為Fx,豎直分量為Fy,帶電體由B到C的運動過程中,水平分力做功為零,豎直分力做功等于重力做功.
即:W=Fy?2R=mg?2R=5J
(2)帶電體從B到C運動的過程中,重力和電場力的豎直分力相等,電場力的水平分力不做功,所以υCB=4m/s
在C點,由牛頓第二定律得:F+mg-Fy=m
υ2
R

又mg=Fy解得:F=16N
(3)帶電體脫離軌道后在水平方向上做勻減速直線運動,由運動學公式得:
  υC2-υ2=2ax
代入數(shù)據(jù)得:x=
3
m

設斜面與水平面的夾角為α,則tanα=
2R
x
=
3
3
,α=30°
帶電體從A到B的運動過程中,由動能定理的:mgH-μmgcosα
H
sinα
=
1
2
mυB2

代入數(shù)據(jù)解得:μ=
11
3
45

答:
(1)帶電體從B到C的過程中電場力所做的功W=5J.
(2)帶電體運動到C時對軌道的壓力F=16N.
(3)帶電體與斜槽軌道之間的動摩擦因數(shù)μ=
11
3
45
點評:本題要抓住電場力做功與帶電體沿電場方向移動的距離有關,運用力的分解法是技巧.
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