【題目】如圖所示,豎直平面內(nèi)有一固定絕緣軌道ABCDP,由半徑r0.5m的圓弧軌道CDP和與之相切于C點的水平軌道ABC組成,圓弧軌道的直徑DP與豎直半徑OC間的夾角θ37°,AB兩點間的距離d0.2m。質(zhì)量m10.05kg的不帶電絕緣滑塊靜止在A點,質(zhì)量m20.1kg、電荷量q1×105C的帶正電小球靜止在B點,小球的右側(cè)空間存在水平向右的勻強電場,F(xiàn)用大小F4.5N、方向水平向右的恒力推滑塊,滑塊到達B點前瞬間撤去該恒力,滑塊與小球發(fā)生彈性正碰,碰后小球沿軌道運動,到達P點時恰好和軌道無擠壓且所受合力指向圓心。小球和滑塊均視為質(zhì)點,碰撞過程中小球的電荷量不變,不計一切摩擦。取g10m/s2,sin37°0.6cos37°0.8.

(1)求撤去該恒力瞬間滑塊的速度大小v以及勻強電場的電場強度大小E;

(2)求小球到達P點時的速度大小vPBC兩點間的距離x;

(3)若小球從P點飛出后落到水平軌道上的Q點(圖中未畫出)后不再反彈,求Q、C兩點間的距離L

【答案】1)撤去該恒力瞬間滑塊的速度大小是6m/s,勻強電場的電場強度大小是7.5×104N/C;(2)小球到達P點時的速度大小是2.5m/s,B、C兩點間的距離是0.85m。(3Q、C兩點間的距離為0.5625m。

【解析】

1)對滑塊從A點運動到B點的過程,根據(jù)動能定理有:Fdm1v2,

代入數(shù)據(jù)解得:v6m/s

小球到達P點時,受力如圖所示,由平衡條件得:qEm2gtanθ,

解得:E7.5×104N/C。

2)小球所受重力與電場力的合力大小為:G

小球到達P點時,由牛頓第二定律有:Gm2

聯(lián)立①②,代入數(shù)據(jù)得:vP2.5m/s

滑塊與小球發(fā)生彈性正碰,設(shè)碰后滑塊、小球的速度大小分別為v1、v2,

以向右方向為正方向,由動量守恒定律得:m1vm1v1+m2v2

由能量守恒得:

聯(lián)立③④,代入數(shù)據(jù)得:v1=﹣2m/s表示v1的方向水平向左),v24m/s

小球碰后運動到P點的過程,由動能定理有:

qExrsinθ)﹣m2gr+rcosθ)=

代入數(shù)據(jù)得:x0.85m

3)小球從P點飛出水平方向做勻減速運動,有:LrsinθvPcosθt

豎直方向做勻加速運動,有:r+rcosθvPsinθt+gt2

聯(lián)立⑥⑦代入數(shù)據(jù)得:L0.5625m;

練習冊系列答案
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(2)若波由Q傳至P,波的速度;

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A. B.

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