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如圖所示,AB為固定在豎直平面內粗糙傾斜軌道,BC為光滑水平軌道,CD為固定在豎直平面內的光滑圓弧軌道,且AB與BC通過一小段光滑弧形軌道相連,BC與弧CD相切.已知AB長為L=10m,傾角θ=37°,BC長s=
35
9
m,CD弧的半徑為R=
25
12
m,O為其圓心,∠COD=143°.整個裝置處在水平向左的勻強電場中,電場強度大小為E=1×103N/C.一質量為m=0.4kg、電荷量為q=+3×10-3C的物體從A點以初速度vA=15m/s沿AB軌道開始運動.若物體與軌道AB間的動摩擦因數(shù)為μ=0.2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,物體運動過程中電荷量不變.求
(1)物體在AB軌道上運動時,重力和電場力對物體所做的總功;
(2)物體能否到達D點;
(3)物體離開CD軌道后運動的最高點相對于O點的水平距離x和豎直距離y.
(1)物體所受重力和電場力的合力大小為
F=
(mg)2+(qE)2
=5N,
設合力與豎直方向的夾角為α,則tanα=
qE
F
=
3
5

解得,α=37°,
由幾何知識得知,重力和電場力的合力與斜面AB垂直,所以物體在軌道AB上運動時重力和電場力對物體做的總功為W=0.
(2)D點為CD軌道上的等效最高點,設物體能到D點,其速度為vD
對物體由A到D的過程,由動能定理得
-μFL-qE(s+Rsinα)-mg(R+Rcosα)=
1
2
m
v2D
-
1
2
m
v2A

設物體剛能到D點時速度為v0
由牛頓第二定律得
F=m
v20
R

解得v0>vD
因此物體不能到達D點.
(3)物體剛要離開軌道時軌道對物體的彈力為零,設此時物體位置與O點連線與豎直方向的夾角為β,物體的速度為v
由牛頓第二定律得
mgcosβ+qEsinβ=m
v2
R

-μFL-qE(s+Rsinβ)-mg(R+Rcosβ)=
1
2
mv2
-
1
2
m
v2A

解得,v=5m/s,sinβ=0.8
物體離開軌道時做斜上拋運動,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做豎直上拋運動,設物體到達最高點的時間為t,
則有
vsinβ=gt,得t=0.4s
物體運動的最高點相對于O點的水平距離x=vcosβt+
1
2
qE
m
t2
-Rsinβ=
2
15
m

和豎直距離y=
1
2
vsinβt
+Rcosβ=2.05m
答:
(1)物體在AB軌道上運動時,重力和電場力對物體所做的總功是0;
(2)物體不能到達D點;
(3)物體離開CD軌道后運動的最高點相對于O點的水平距離x是
2
15
m
,豎直距離y是2.05m.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖1所示,A和B是真空中兩塊面積很大的平行金屬板、加上交變電壓,在兩板間產生變化的電場。已知B板電勢為零,在0~T時間內,A板電勢UA隨時間變化的規(guī)律如圖2所示,其中UA的最大值為U0,最小值為 -2U0 。在圖1中,虛線MN表示與A、B板平行且等距的一個較小的面,此面到A和B的距離皆為L。在此面所在處,不斷地產生電量為q、質量為m的帶負電微粒,微粒隨時間均勻產生出來。微粒產生后,從靜止出發(fā)在電場力的作用下運動。設微粒一旦碰到金屬板,就附在板上不再運動,且其電量同時消失,不影響A、B板的電壓。已知在0~T時間內產生出來的微粒,最終有四分之一到達了A板,求這種微粒的比荷(q/m)。(不計微粒重力,不考慮微粒之間的相互作用)。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖甲所示,真空中的電極K連續(xù)不斷地發(fā)出電子(電子的初速度可忽略不計),經電壓為u的電場加速,加速電壓u隨時間t變化的圖象如圖乙所示。每個電子通過加速電場的過程時間極短,可認為加速電壓不變。電子被加速后由小孔S穿出,沿兩個彼此靠近且正對的水平金屬板A、B間中軸線從左邊緣射入A、B兩板間的偏轉電場,A、B兩板長均為L=0.20m,兩板之間距離d=0.050m,A板的電勢比B板的電勢高。A、B板右側邊緣到豎直放置的熒光屏P(面積足夠大)之間的距離b=0.10m。熒光屏的中心點O與A、B板的中心軸線在同一水平直線上。不計電子之間的相互作用力及其所受的重力,求:

(1)要使電子都打不到熒光屏上,則A、B兩板間所加電壓U應滿足什么條件;
(2)當A、B板間所加電壓U'=50V時,電子打在熒光屏上距離中心點O多遠的范圍內。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,在邊長為l的正方形區(qū)域內,有與y軸平行的勻強電場和垂直于紙面的勻強磁場.一個帶電粒子(不計重力)從原點O沿x軸進入場區(qū),恰好做勻速直線運動,穿過場區(qū)的時間為T0;若撤去磁場,只保留電場,其他條件不變,該帶電粒子穿過場區(qū)的時間為
1
2
T0;若撤去電場,只保留磁場,其他條件不變,那么,該帶電粒子穿過場區(qū)的時間應該是(  )
A.
π
3
T0
B.
π
4
T0
C.
3
π
T0
D.
4
π
T0

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖所示,水平放置的兩塊平行金屬板,兩板間存在豎直向下的勻強電場和垂直紙面的勻強磁場,磁感應強度為B.一質量為m、帶電量為+q的微粒以一定的水平初速度從兩極板中軸線OP射入板間,它受到的洛倫茲力是電場力的2倍,并恰好做直線運動.現(xiàn)將勻強磁場撤去,使該微粒以相同的水平初速度仍從兩極板中軸線OP射入板間,飛出板后,繼續(xù)運動,打在屏NN′上的S點(未標出).已知金屬板長L,屏與金屬板右端距離也是L.求:
(1)勻強磁場的方向;
(2)微粒的水平初速度多大?
(3)S點到中軸線OP的距離PS(P點在屏上).

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,C、D兩帶電平行金屬板間的電壓為U,A、B也為一對豎直放置的帶電平行金屬板,B板上有一小孔,小孔在C、D兩板間的中心線上.一質量為m、帶電量為+q的粒子(不計重力)從D板邊緣的O點以速度vo斜向射入C、D板間,穿過B板的小孔運動到緊靠A板的P點時速度恰好為零,則A、B兩板間的電壓為(  )
A.
mv02-qU
2q
B.
2mv02-qU
2q
C.
mv02-qU
q
D.
2mv02-qU
q

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖所示,A、C、D為三個平行板電容器,MN為中心軸,D1D2與MN的距離相等,O為電容器C的中點,整個裝置處于真空中.A1A2足夠大且足夠近,距離為d0=1mm,中間有磁感應強度B=9×10-2T的勻強磁場.A1與D1相連,A2與D2相連并接地,C1C2加上電壓U0=90V,側面有小孔S1和S2,D1D2的極板長均為L=10cm.今在O點源源不斷的加入初速度為零的中性粒子,粒子在O點處被特殊裝置剝離成2價正離子和電子,而不改變速度大小.已知電子質量為m=9×10-31kg,該2價正離子的質量是電子質量的2×104倍,電子電量為e=1.6×10-19C,.(忽略粒子重力)
(1)求電子通過孔S2的速度大小.
(2)若整個裝置達到穩(wěn)定狀態(tài)后,電子剛好能從D中飛出,求D1D2兩板間的距離為多少?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖甲所示,在坐標系xoy平面內的第一象限,有一勻強磁場和豎直向下的勻強電場(圖中未畫出).電場強度大小E=0.5N/s,磁感應強度大小恒為B=5T,方向垂直xoy平面,且隨時間做周期相變化,變化規(guī)律如圖乙所示,規(guī)定垂直xoy平面向里為磁場的正方向.一質量為m=0.4kg,電荷量q=-8C的帶點小球,以初速度v0=5m/s從y軸上的P點沿x軸正方向開始運動.已知P點到原點O的距離H=8cm,不計磁場變化可能產生的一切其他影響,g=10m/s2
(1)求小球離開第一象限時的位置坐標
(2)如果在小球離x軸的高度下降h=3cm后撤去電場,求小球到達x軸時的速率(可用根號表示).

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,足夠大的絕緣水平面上有一質量為m、電荷量為-q的小物塊(視為質點),從A點以初速度v0水平向右運動,物塊與水平面問的動摩擦因數(shù)為μ.在距離A點L處有一寬度為L的勻強電場區(qū),電場強度方向水平向右,已知重力加速度為g,場強大小為E=
2μmg
q
.則下列說法不正確的是(  )
A.適當選取初速度v0,小物塊有可能靜止在電場區(qū)內
B.無論怎樣選擇初速度v0,小物塊都不可能靜止在電場區(qū)內
C.若小物塊能穿過電場區(qū)域,小物塊在穿過電場區(qū)的過程中,電場力做功為-2μmgL
D.要使小物塊進入電場區(qū),初速度v0的大小應大于
2μgL

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同步練習冊答案
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