【題目】如圖所示,水平絕緣光滑軌道ABB端與處于豎直平面內(nèi)的四分之一圓弧形粗糙絕緣軌道BC平滑連接,圓弧的半徑R=0.40m。在軌道所在空間存在水平向右的勻強電場,電場強度E=1.0×104N/C,F(xiàn)有一質量m=0.10kg的帶電體(可視為質點)放在水平軌道上與B端距離s=1.0m的位置,由于受到電場力的作用帶電體由靜止開始運動,當運動到圓弧形軌道的C端時,速度恰好為零。已知帶電體所帶電荷q=8.0×10-5C,取g=10m/s2,求:

(1)帶電體在水平軌道上運動的加速度大小及運動到B端時的速度大小;

(2)帶電體運動到圓弧形軌道的B端時對圓弧軌道的壓力大;

(3)帶電體沿圓弧形軌道運動過程中,電場力和摩擦力對帶電體所做的功各是多少。

【答案】(1) vB=4.0m/s (2)N′=5.0N (3) W=0.32J W=-0.72J

【解析】試題分析:(1)根據(jù)牛頓第二定律求出帶電體運動的加速度,根據(jù)運動學公式求出B點的速度大小,(2)在B點靠重力和支持力提供圓周運動的向心力,根據(jù)牛頓第二定律求出支持力的大小,從而根據(jù)牛頓第三定律,得出帶電體運動到圓弧形軌道的B端時對圓弧軌道的壓力.(3)從B點到C點有電場力、重力、摩擦力做功,根據(jù)動能定理求出摩擦力做的功.

(1)設帶電體在水平軌道上運動的加速度大小為a

根據(jù)牛頓第二定律有:qE=ma

解得:

設帶電體運動到B端的速度大小為

由運動學公式得:

解得:

(2)設帶電體運動到圓軌道B端時受軌道的支持力為N

根據(jù)牛頓第二定律有:

解得:N=5N

根據(jù)牛頓第三定律可知,帶電體對圓弧軌道B端的壓力大小為

方向:豎直向下

(3)因電場力做功與路徑無關

則帶電體沿圓弧形軌道運動過程中,電場力所做的功為

設帶電體沿圓弧形軌道運動過程中摩擦力所做的功為

對此過程根據(jù)動能定理有:

解得:

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,在水平方向的勻強電場中,一絕緣細線的一端固定在O點,另一端系一帶正電的小球,小球在只受重力、電場力、繩子的拉力作用下在豎直平面內(nèi)做圓周運動,小球所受的電場力大小等于重力大。 a、bc、d四點的位置如圖所示,圓上各點相比較,小球 ( 。

A. 在最高點a處的動能最小

B. 在最低點c處的機械能最小

C. 在水平直徑左端d處的機械能最大

D. 在水平直徑右端b處的機械能最大

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A. B. C. D.

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【題目】對下列物理公式的理解,其中正確的是 ( )

A. 可知,某點的電勢φ是由放入該點的點電荷所具有的電勢能EP和該電荷電量q所決定的

B. 可知,導體的電阻R由它兩端的電壓U和它當中通過的電流I決定

C. 可知,點電荷Q在距其r處產(chǎn)生的電場強度E由場源電荷Q和距場源電荷的距離r決定

D. 可知,電容器的電容C由電容器所帶電荷量Q和兩極板間的電勢差U決定

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【題目】(密繞在軸上的一卷地膜用輕繩一端拴在軸上,另一端懸掛在墻壁上A點,如圖所示,當逆時針緩慢向下用力F抽出地膜時,整卷地膜受的各個力要發(fā)生變化,不計地膜離開整卷時對地膜卷的粘扯拉力和地膜卷繞軸轉動時的摩擦力,但在D點地膜與墻壁間有摩擦力,隨著地膜的不斷抽出,下述分析正確的是( )

A. 懸掛地膜的輕繩上的拉力在增大

B. 地膜對墻的壓力在減小

C. 拉動地膜的力在減小

D. 地膜卷受墻的支持力與輕繩的拉力的合力不變

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【題目】在光滑水平面上,有一個粗細均勻的邊長為L的單匝正方形閉合線框abcd,在水平外力的作用下,從靜止開始沿垂直磁場邊界方向做勻加速直線運動,穿過勻強磁場,如圖甲所示,測得線框中產(chǎn)生的感應電流的大小和運動時間t的變化關系如圖乙所示:(

A. 線框受到的水平外力一定是恒定的

B. 出磁場的時間是進入磁場時的一半

C. 線框邊長與磁場寬度的比值為38

D. 出磁場的過程中外力做的功與進入磁場的過程中外力做的功相等

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A. 小鉛塊仍能滑到木板2的右端與木板保持相對靜止

B. 圖(b)所示過程小鉛塊與木板保持相對靜止時的速度大于圖(a)所示過程的最終速度

C. 小鉛塊滑到木板2的右端前,就與木板保持相對靜止

D. 小鉛塊滑過木板2的右端后飛離木板

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A. 在圓形邊界上c點電勢最高

B. 到達c點的電子電勢能最小,速率是2v

C. 到達bd兩點的電子電勢能相等,速率均是v

D. 到達b、d兩點的電子電勢能可能不相等

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