精英家教網(wǎng)如圖所示,三維坐標系O-xOy的z軸方向豎直向上,所在空間存在y軸正方向的勻強電場,一質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球從z軸上的A點以速度v0水平拋出,A點坐標為(0,0,l),重力加速度為g,場強E=
mg
q
.下列說法中不正確的是( 。
分析:根據(jù)小球受力情況可知小球所受合力不變,故小球做勻變速運動;由于初速度與加速度相互垂直,故小球在加速度與初速度構(gòu)成的平面內(nèi)做類平拋運動,其運動平面沿合外力方向;根據(jù)其軌跡所在的平面可知道軌跡與xoy平面的交點的y及z坐標,再根據(jù)沿z軸方向的運動規(guī)律求出小球運動的時間,從而求出小球沿x軸方向的位移即x軸坐標;根據(jù)運動時間及運動的加速度可求出小球到達xoy平面時沿合外力方向的速度最后根據(jù)速度的合成求出物體的合速度.
解答:解:A、小球在水平拋出后受力情況為:沿Z軸負方向的重力mg,沿y正方向的電場力qE=q×
mg
q
=mg,
故小球所受的合力大小為F=
2
mg,
根據(jù)F=ma可得物體的加速度a=
2
mg
m
=
2
g
,加速度a方向為y軸負方向偏z軸負方向45°,
故加速度方向與初速度方向不在同一條直線上,故物體做勻變速曲線運動.
故A錯誤.
B、由于小球的初速度v0與加速度a所在的平面與xoy平面的夾角為45°,
故小球運動的軌跡所在的平面與xOy平面的夾角為45°,故B正確.
C、沿z軸負方向的位移為L在到達xoy平面前小球沿加速度方向通過的位移為
2
L,
故其沿y軸方向的位移y=
2
Lcos45°=L,
設(shè)小球到達xOy平面的時間t,
故有L=
1
2
gt2
,
所以t=
2L
g
,
沿x軸方向的位移x=v0t=v0
2L
g

故小球的軌跡與xOy平面交點的坐標為(v0
2l
g
,l,0),
故C正確.
D、小球沿加速度方向的速度v1=
2ax
=
2
2
2
L
=2
gL

小球到達xOy平面時的速度大小為v=
v02+v12
=
v02+4gL

故D正確.
本題選不正確的,故選A.
點評:類平拋運動和平拋運動遵循的規(guī)律類似,只是加速度不同,故要根據(jù)受力情況求出物體所受合外力,進而求出物體的加速度,再利用沿初速度方向做勻速直線運動,沿合外力方向做初速度為0的勻加速直線運動的規(guī)律來求解.
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(2009?南通二模)如圖所示,三維坐標系O-xyz的z軸方向豎直向上,所在空間存在y軸正方向的勻強電場,一質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球從z軸上的A點以速度v0水平拋出,A點坐標為(0,0,l),重力加速度為g,場強E=
mg
q
.下列說法中正確的是( 。

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A.小球運動的軌跡為拋物線   

B.小球在平面內(nèi)的分運動為平拋運動

C.小球到達平面時的速度大小為

D.小球的運動軌跡與平面交點的坐標為(,

 

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A.小球做非勻變速曲線運動

B.小球運動的軌跡所在的平面與xoy平面的夾角為450

C.小球的軌跡與xoy平面交點的坐標為(l,0) 

D.小球到達xoy平面時的速度大小為

 

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如圖所示,三維坐標系O-xOy的z軸方向豎直向上,所在空間存在y軸正方向的勻強電場,一質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球從z軸上的A點以速度v0水平拋出,A點坐標為(0,0,l),重力加速度為g,場強E=
mg
q
.下列說法中不正確的是(  )
A.小球做非勻變速曲線運動
B.小球運動的軌跡所在的平面與xOy平面的夾角為45°
C.小球的軌跡與xOy平面交點的坐標為(v0
2l
g
,l,0)
D.小球到達xOy平面時的速度大小為
v20
+4gl
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