如圖所示,一根長 L=1.5m 的光滑絕緣細(xì)直桿MN,豎直固定在場強為 E=1.0×105N/C、與水平方向成θ=30°角的傾斜向上的勻強電場中.桿的下端M固定一個帶電小球 A,電荷量Q=+4.5×10-6C;另一帶電小球 B 穿在桿上可自由滑動,電荷量q=+1.0×10一6 C,質(zhì)量m=1.0×10一2 kg.現(xiàn)將小球B從桿的上端N由靜止釋放.(靜電力常量k=9.0×10 9N?m2/C2,取 g=l0m/s2)求:
(l)小球B開始運動時的加速度為多大?
(2)小球B 的速度最大時,距 M 端的高度 h1為多大?
(3)小球 B 從 N 端運動到距 M 端的高度 h2=0.6l m 時,速度為v=1.0m/s,求此過程中小球A對小球B的庫侖力所做的功?
分析:對小球B進(jìn)行受力分析,運用牛頓第二定律求出開始運動時的加速度大。
根據(jù)受力情況分析小球B的運動情況,找出小球B速度最大時的位置特點.
由于A對B的庫侖力做功是變力功,所以運用動能定理求解電場力做功.
解答:解:(1)開始運動時小球B受重力、庫侖力、桿的彈力和電場力,沿桿方向運動,
將電場力沿桿的方向和垂直桿的方向分解,由牛頓第二定律得:
mg-k
Qq
L2
-qEsinθ=ma
解得:a=g-k
Qq
mL2
-
qEsinθ
m

代入數(shù)據(jù)解得:a=3.2 m/s2
(2)小球B向下運動,受A的斥力增大,加速度減小,速度增大,
當(dāng)小球B速度最大時合力減為零,
k
Qq
h
2
1
+qEsinθ=mg
解得:h1=
kqQ
mg-qEsinθ

代入數(shù)據(jù)解得:h1=0.9 m.
(3)小球B從開始運動到速度為v的過程中,設(shè)重力做功為W1,電場力做功為W2,庫侖力做功為W3,
根據(jù)動能定理有:W1+W2+W3=
1
2
mv2
W1=mg(L-h2
W2=-qE(L-h2)sinθ
解得:W3=
1
2
mv2-mg(L-h2)+qE(L-h2)sinθ
從功能角度來說,電勢能的改變量的大小就等于電場力做的功.電場力做負(fù)功,電勢能增大.
動能的改變量就等于總功.
設(shè)小球B的電勢能改變了△Ep,則:△Ep=-(W2+W3
△Ep=mg(L-h2)-
1
2
mv2
解得:△Ep=8.4×10-2J
答:(1)小球B開始運動時的加速度為3.2 m/s2 ;
(2)小球B的速度最大時,距M端的高度h1為0.9 m;
(3)小此過程中小球B的電勢能改變了8.4×10-2J.
點評:能夠正確對小球B進(jìn)行受力分析和運動分析,
知道電場力做功量度電勢能的變化,常用動能定理求解變力功.
練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,一根長L=0.5m的細(xì)繩懸于天花板上O點,繩的另一端掛一個質(zhì)量為m=1kg的小球,已知繩能承受的最大拉力為12.5N,小球在水平面內(nèi)做圓周運動,當(dāng)速度逐漸增大,繩斷裂后,小球?qū)⑵綊伜蟮粼诘厣希╣=10m/s2
(1)繩斷裂時,繩與豎直方向所成的夾角θ為多大?
(2)繩剛斷裂時小球的角速度為多大?
(3)若小球做圓周運動的平面離地高為h=0.8m,則小球經(jīng)多長時間落地.
(4)在第(3)問中小球落點離懸點在地面上的垂直投影的距離為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,一根長L=2m的絕緣細(xì)管AB被置于勻強電場E中,其A.B兩端正好處于電場的左右邊界上,傾角α=37°,電場強度E=103V/m,方向豎直向下,管內(nèi)有一個帶負(fù)電的小球,質(zhì)量m=10-4 kg,電荷量q=2×10-6 C,從A點由靜止開始運動,已知小球與管壁的動摩擦因數(shù)為5,求:
(1)小球運動過程中所受的摩擦力的大小;
(2)則小球從B點射出時的速度.(取g=10m/s2;sin37°=0.6,cos37°=0.8).

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網(wǎng)如圖所示,一根長l=0.8m輕繩一端固定在O點,另一端栓一質(zhì)量m=0.1kg的小球靜止于A點,其右方有底面半徑r=0.2m的轉(zhuǎn)筒,轉(zhuǎn)筒頂端與A等高,下部有一小孔,距頂端h=0.8m.現(xiàn)使細(xì)繩處于水平線上方30°的位置B點處而伸直,且與轉(zhuǎn)筒的軸線、OA在同一豎直平面內(nèi),開始時小孔也在這一豎直平面內(nèi).將小球由B點靜止釋放,當(dāng)小球經(jīng)過A點時輕繩突然斷掉,同時觸動了光電裝置,使轉(zhuǎn)筒立刻以某一角速度勻速轉(zhuǎn)動起來,且小球最終正好進(jìn)入小孔.不計空氣阻力,g取l0m/s2
(1)辨析題:求小球到達(dá)A點時的速率?
某同學(xué)解法如下:小球從B點運動到A點過程中,只有重力做功,故機械能守恒,則mgl(1+sin30°)=
12
mvA2
,代入數(shù)據(jù),即可求得小球到達(dá)A點時的速率.
你認(rèn)為上述分析是否正確?如果你認(rèn)為正確,請完成此題;如果你認(rèn)為不正確,請指出錯誤,并給出正確的解答.
(2)求轉(zhuǎn)筒軸線距A點的距離L
(3)求轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)動的角速度ω

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網(wǎng)[物理--選修3-3]
(1)對于分子間同時存在引力和斥力的理解,正確的是
 

A.石塊難于被拉伸,說明固體分子間的引力總大于斥力
B.水可隨意流動,是因為液體分子間引力和斥力均為零
C.壓縮氣缸中氣體時要用力,表明氣體分子間存在斥力
D.任何物質(zhì)分子間引力和斥力都會隨分子間距離的增大而減。
(2)如圖所示.一根長L=90cm、一端封閉的細(xì)玻璃管開口向上豎直放置,管內(nèi)用h=25cm長的水銀柱封閉了一段長L1=50cm的空氣柱.已知大氣壓強為P0=75cmHg,玻璃管周圍環(huán)境溫度保持不變.
①若將玻璃管緩慢平放在水平桌面上,求玻璃管中氣柱將變?yōu)槎嚅L:
②若保持玻璃管直立,繼續(xù)向玻璃管中緩慢注入水銀,則最多能注入多長的水銀柱.

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網(wǎng)如圖所示,一根長L=0.2m的金屬棒放在傾角為θ=37°的光滑斜面上,并通以I=5A電流,方向如圖所示,整個裝置放在磁感應(yīng)強度為B=0.6T,豎直向上的勻強磁場中,金屬棒恰能靜止在斜面上,(sin37°=0.6;cos37°=0.8)求:
(1)該棒的重力為多少?
(2)若將磁場方向改為垂直于斜面向上,金屬棒仍能靜止在斜面上則此時磁感應(yīng)強度B的大小為多少?

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