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如图所示,BC是半径为R=1m的圆弧形光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与...

如图所示,BC是半径为R=1m圆弧形光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E=2.0×10+4N/C,今有一质量为m=1kg、带正电q=1.0×104C的小滑块,(体积很小可视为质点),从C点由静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零.若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.2,求:

 

1)滑块通过B点时的速度大小;

2)滑块通过B点时圆轨道B点受到的压力大小;

3)水平轨道上AB两点之间的距离.

 

(1)4m/s(2)26N(3)L=2m 【解析】试题分析:(1)小滑块从C到B的过程中,只有重力和电场力对它做功,根据动能定理求解. (2)应用牛顿第二定律,可求对B点的压力; (3)对整个过程研究,重力做正功,水平面上摩擦力做负功,电场力做负功,根据动能定理求出水平轨道上A、B两点之间的距离. 【解析】 (1)小滑块从C到B的过程中,只有重力和电场力对它做功, 设滑块通过B点时的速度为vB,根据动能定理有: mgR﹣qER=m 解得:vB===4m/s (2)设滑块在B点对B点压力为F,轨道对滑块支持力为F′,由牛顿第三定律得,两力大小满足: F′=F② 对滑块由牛顿第二定律得: F′﹣mg=③ 由①②③得,F=3mg﹣2Eq=3×1×10﹣2×2.0×10+4×1.0×10﹣4=26N ④ (3)小滑块在AB轨道上运动时,所受摩擦力为f=μmg 小滑块从C经B到A的整个过程中,重力做正功,电场力和摩擦力做负功.设小滑块在水平轨道上运动的距离(即A、B两点间的距离)为L,则根椐动能定理有: mgR﹣qE(R+L)﹣μmgL=0 解得L===2m 答:(1)滑块通过B点时的速度大小为4m/s; (2)滑块在B点对B点压力为26N; (3)水平轨道上A、B两点之间的距离L=2m.
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考点分析:
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如图所示,光滑斜面倾角为37°,一带有正电的小物块质量为m,电荷量为q,置于斜面上,当沿水平方向加如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变为原来的,求:

1原来的电场强度

2物块运动的加速度

3沿斜面下滑距离为L时物块的速度sin 37°=06,cos 37°=08,g取10 m/s2

 

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如图所示的电场,等势面是一簇互相平行的竖直平面,间隔均为d,各面电势已在图中标出,现有一质量为m的带电小球以速度v0、方向与水平方向成45°角斜向上射入电场,要使小球做直线运动,求:

(1)小球应带何种电荷?电荷量是多少?

(2)在入射方向上小球最大位移量是多少?(电场足够大)

 

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美国物理学家密立根通过如图所示的实验装置,最先测出了电子的电荷量,被称为密立根油滴实验.如图,两块水平放置的金属板AB分别与电源的正负极相连接,板间产生匀强电场,方向竖直向下,图中油滴由于带负电悬浮在两板间保持静止.

1)若要测出该油滴的电荷量,需要测出的物理量有:_______

A.油滴质量m         B.两板间的电压U

C.两板间的距离d     D.两板的长度L

2)用所选择的物理量表示出该油滴的电荷量q=_______(已知重力加速度为g

3)在进行了几百次的测量以后,密立根发现油滴所带的电荷量虽不同,但都是某个最小电荷量的整数倍,这个最小电荷量被认为是元电荷,其值为e=_______C

 

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真空中有一电场,在电场中的P点放一电荷量为4×10-8C的试探电荷,它受到的电场力为8×10-6N,则P点的场强为_______N/C,若取走试探电荷,则P点的场强为_______N/C

 

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如图所示,一个电量为+Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点,另一个电量为﹣q、质量为m的点电荷乙从A点以初速度.沿它们的连线向甲运动,到B点时速度最小且为v.已知静电力常量为k,点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ,A、B间距离为L,则以下说法不正确的是(    )

A. O、B间的距离为

B. AB的过程中,两电荷的电势能一直减少

C. 在点电荷甲形成的电场中,AB间电势差

D. AB的过程中,电场力对点电荷乙做的功为

 

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