分析 (1)從開始運動到B球剛進入電場時,電場力對A球做正功,系統(tǒng)電勢能減小.根據(jù)電場力做功求解;
(2)B球進入電場后,系統(tǒng)開始做勻減速運動,根據(jù)動能定理求出帶電系統(tǒng)從運動到速度第一次為零時A球向右運動的距離,由U=Ed求解電勢UA;
(3)分兩個過程研究:A球勻加速過程和AB一起勻減速運動過程.先根據(jù)動能定理求出A球運動了L時的速度v1.由牛頓第二定律和運動學(xué)公式結(jié)合求出第一個過程的時間;再用牛頓第二定律和運動學(xué)公式結(jié)合求出第二個過程的時間,兩者相加得解
解答 解:
(1)設(shè)球B剛進入電場時,電場力做功使帶電系統(tǒng)電勢能減少△ε=-EqL
(2)設(shè)B進入電場后帶電系統(tǒng)又運動了s速度變?yōu)榱悖?br />由動能定理得 EqL+Eqs-3Eqs=0
解得 s=$\frac{L}{2}$,即離右板距離為L帶電系統(tǒng)速度第一次為零
以右板電勢為零,速度第一次為零的位置電勢大于零,所以帶電系統(tǒng)速度第一次為零時,球A所在位置的電勢為UA=EL
(3)設(shè)A球運動了L時速度為v1,由動能定理得
qEL=$\frac{1}{2}•2{mv}_{1}^{2}$
解得,${v}_{1}=\sqrt{\frac{qELcos}{m}}$
由L=$\frac{0-{v}_{1}}{2}{t}_{1}$得運動時間為t1=2$\sqrt{\frac{Lm}{qE}}$
A球運動s時加速度為a2,a2=-$\frac{2Eq}{2m}$=-a1
由0=v1+a2t2,得t2=$\frac{1}{2}$t1.
所以帶電系統(tǒng)速度第一次為零所需的時間為t總=t1+t2=3$\sqrt{\frac{Lm}{qE}}$
答:
(1)從開始運動到B球剛進入電場時,帶電系統(tǒng)電勢能的增量△ε為-EqL.
(2)以右板電勢為零,帶電系統(tǒng)從運動到速度第一次為零時A球所在位置的電勢UA為EL;
(3)帶電系統(tǒng)從開始運動到速度第一次為零所需的時間3$\sqrt{\frac{Lm}{qE}}$
點評 本題首先要正確分析系統(tǒng)的運動過程,其次學(xué)會運動牛頓第二定律和運動學(xué)公式結(jié)合處理較為復(fù)雜的帶電粒子在電場中運動的問題,但本題所受的方法不唯一的,也可能由動能定理和運動學(xué)公式結(jié)合研究
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 由公式可知,電場強度與試探電荷所帶電量成反比 | |
B. | 此公式只能適用于真空中的點電荷產(chǎn)生的電場 | |
C. | 此公式為電場強度的定義式,可以適用于各種電場 | |
D. | 公式中q是產(chǎn)生電場的電荷帶電量,F(xiàn)是試探電荷所受到的力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 張角θ越大,飛行器運動的周期越大 | |
B. | 張角θ越大,飛行器運動的加速度越小 | |
C. | 張角θ越大,飛行器運動的速度越小 | |
D. | 若再測得周期和軌道半徑,可得到星球的平均密度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電壓表的示數(shù)為6$\sqrt{2}$V | |
B. | 燈泡消耗的電功率為3 W | |
C. | 在t=0.01 s時刻,穿過每一匝線圈的磁通量為$\frac{{6\sqrt{2}}}{100πN}$(Wb) | |
D. | 若其他條件不變,僅將線圈的轉(zhuǎn)速提高一倍,則線圈產(chǎn)生的電動勢的表達式為e=12$\sqrt{2}$sin100πt(V) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 從拋出到落地速度的增量不相同 | B. | 從拋出到落地重力做的功不相同 | ||
C. | 落地時的速度相同 | D. | 落地時重力做功的瞬時功率相同 |
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