(2006?德州一模)在某空間存在著水平向右的勻強(qiáng)電場和垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場,如圖所示,一段光滑且絕緣的圓弧軌道AC固定在紙面內(nèi),其圓心為O點,半徑R=1.8m,OA連線在豎直方向上,AC弧對應(yīng)的圓心角θ=37°.今有一質(zhì)量m=3.6×10-4kg、電荷量q=+9.0×10-4C的帶電小球(可視為質(zhì)點),以v0=4.0m/s的初速度沿水平方向從A點射入圓弧軌道內(nèi),一段時間后從C點離開,小球離開C點后做勻速直線運動.已知重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,不計空氣阻力,求:
(1)勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)E;
(2)小球射入圓弧軌道后的瞬間對軌道的壓力.
分析:(1)根據(jù)小球離開C點時處于平衡狀態(tài)列平衡方程可正確求解;
(2)根據(jù)動能定理求出小球剛進(jìn)入磁場時的速度大小,從而進(jìn)一步求出磁場強(qiáng)度,在最低點進(jìn)行受力分析,根據(jù)向心力公式列方程可正確求解.
解答:解:(1)當(dāng)小球離開圓弧軌道后,對其受力分析如圖所示:

由平衡條件得:F=qE=mgtanθ
代入數(shù)據(jù)解得:E=3N/C 
答:勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)為:E=3N/C.
(2)小球從進(jìn)入圓弧軌道到離開圓弧軌道的過程中,由動能定理得:
FRsinθ-mgR(1-cosθ)=
mv2
2
-
m
v
2
0
2

代入數(shù)據(jù)得:v=5m/s
F =qvB=
mg
cosθ

解得:B=1T
分析小球射入圓弧軌道瞬間的受力情況如圖所示:
由牛頓第二定律得:F N=Bqvo-mg=
m
v
2
0
R

代入數(shù)據(jù)得:FN=3.2×10-3 N 
由牛頓第三定律得,小球?qū)壍赖膲毫椋?span dealflag="1" class="MathJye" mathtag="math" style="whiteSpace:nowrap;wordSpacing:normal;wordWrap:normal">FN=3.2×10-3 
答:小球射入圓弧軌道后的瞬間對軌道的壓力為:FN=3.2×10-3 N
點評:本題考查了帶電粒子在復(fù)合場中的運動,對于這類問題關(guān)鍵是正確進(jìn)行受力分力,明確運動形式,根據(jù)相關(guān)規(guī)律解答.
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