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在足够大的绝缘光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg、带电量q=1.0×1...

在足够大的绝缘光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg、带电量q=1.0×10-10C的带正电的小球,静止在O点.以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系Oxy.
在t=0时突然加一沿x轴正方向、大小E1=2.0×106V/m的匀强电场,使小球开始运动.
在t1=1.0s时,所加的电场突然变为沿y轴正方向、大小E2=2.0×106V/m的匀强电场.
在t2=2.0s时所加电场又突然变为另一个匀强电场E3,使小球在此电场作用下在t3=4.0s时速度变为零.求:
(1)在t1=1.0s时小球的速度v1的大小;
(2)在t2=2.0s时小球的位置坐标x2、y2
(3)匀强电场E3的大小;
(4)请在下图所示的坐标系中绘出该小球在这4s内的运动轨迹.

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分析小球的运动情况和受力情况,再选择规律求解. (1)在0-1.0s时间内小球沿x轴正方向做匀加速运动,由牛顿第二定律和运动学公式结合求解v1. (2)在t1=1.0s到t2=2.0s的时间内,小球做匀变速曲线运动,运用运动的分解法知识和运动学公式求解坐标x2、y2; (3)在t2=2.0s到t3=3.0s的时间内,后小球做匀减速运动,由运动的合成求出t2=2.0s末小球的速度,由运动学公式和牛顿第二定律结合求出E3的大小. (4)分段画出轨迹. 【解析】 (1)在0-1.0s时间内小球沿x轴正方向做匀加速运动,则由牛顿第二定律有:a1═m/s2==0.2m/s2 由运动学公式得:v1=a1•△t1=0.2×1.0m/s=0.2m/s    (2)在t1=1.0s到t2=2.0s的时间内,小球做匀变速曲线运动,由运动的分解法知识和运动学公式有:x2=a1△t12+v1△t2=0.2×1.02m+0.2×1.0m=0.3m       y2=a2△t22=×0.2×1.02m=0.1m     (3)在t2=2.0s到t3=3.0s的时间内,后小球做匀减速运动,v22=2v12,  v2=v1=×0.2m/s=0.28m/s   a3==m/s2=0.14m/s2   E3===1.4×106V/m  (4)如图  答: (1)在t1=1.0s时小球的速度v1的大小为0.2m/s. (2)在t2=2.0s时小球的位置坐标x2、y2分别为(0.3m,0.1m). (3)匀强电场E3的大小为1.4×106V/m. (4)小球在这4s内的运动轨迹如图所示.
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考点分析:
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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