分析 (1)在1、3、5、…電場中運動時,電場力做功,而在2、4、6、…電場中運動時,電場力與位移垂直,不做功;
(2)先根據(jù)動能定理列式求解末速度,再將粒子在水平向右運動過程中可看成連續(xù)向右做勻加速直線運動,根據(jù)動量定理列式求解加速時間;
(3)對整個過程運用動能定理列式求解末速度即可.
解答 解:(1)在豎直方向上電場中運動時,電場力不做功,水平向右電場中電場力做功,故電場力對物體所做的總功:W電=nEqd=nmgd;
(2)若每個電場區(qū)域場強大小均為E=$\frac{2mg}{q}$,在第1、3、5、…電場中做勻加速直線運動;在第2、4、6、…電場中做勻速直線運動;
根據(jù)動能定理,得:W電-Wf=$\frac{1}{2}$mv2,即2nmgd-2nμmgd=$\frac{1}{2}$mv2,解得:v=$\sqrt{2(2-2μ)ngd}$;
帶電粒子在水平向右運動過程中可看成連續(xù)向右做勻加速直線運動,
根據(jù)動量定理,有:(q•$\frac{2mg}{q}$-2μmg)t=2mv,
解得:t=$\sqrt{\frac{4nd}{(1-μ)g}}$
(3)由題意可知第10個電場中電場力等于重力,故電場強度E10=$\frac{2mg}{q}$,
電場變化中等差數(shù)列公差等于$\frac{2mg}{9q}$,
全過程,動能定理,
qE1d+qE3d+…+qE9d-μ2mg•5d-(μ(2mg-qE2)d+μ(2mg-qE4)d+…μ(2mg-qE8)d)=$\frac{1}{2}$•2mv2
解得:v=$\sqrt{\frac{25}{6}gd}$;
答:(1)若整個過程中電場力對物體所做總功為nmgd;
(2)物體在水平向右電場區(qū)域中運動所需總時間為$\sqrt{\frac{4nd}{(1-μ)g}}$;
(3)物體在第10個電場中運動速度為$\sqrt{\frac{25}{6}gd}$.
點評 解決本題的關(guān)鍵知道物體在水平電場中做勻加速直線運動,在豎直電場中做勻速直線運動,結(jié)合牛頓第二定律、動能定理和運動學(xué)公式進行求解.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 豎直向下,E=0.4 N/C | B. | 水平向右,E=0.4 N/C | ||
C. | 水平向左,E=40 N/C | D. | 水平向右,E=40 N/C |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 金屬塊帶正電荷 | B. | 電場力做功0.5J | ||
C. | 金屬塊克服摩擦力做功0.7J | D. | 金屬塊的機械能增加1.5J |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊在A點的電勢能EPA=Qφ | |
B. | 物塊在A點時受到軌道的支持力大小為mg+$\frac{3\sqrt{3}kqQ}{8{h}^{2}}$ | |
C. | 點電荷+Q產(chǎn)生的電場在B點的電場強度大小${E_B}=K\frac{q}{h^2}$ | |
D. | 點電荷+Q產(chǎn)生的電場在B點的電勢φB=$\frac{m}{2q}$(v${\;}_{0}^{2}$-v2)+φ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 直線a位于某一等勢面內(nèi),φM>φQ | |
B. | 直線c位于某一等勢面內(nèi),φM>φN | |
C. | 若電子由M點運動到Q點,電場力做正功 | |
D. | 若電子由P點運動到Q點,電場力做正功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | c點場強大于a點場強 | |
B. | b、d兩點的電場強度相同 | |
C. | 點電荷+q在球面上任意兩點之間移動時,電場力一定做功 | |
D. | 將點電荷+q在球面上任意兩點之間移動,從球面上a點移 動到c點的電勢能變化量最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該粒子電性與場源電荷的電性相同 | |
B. | 該粒子在a點加速度大小小于b點加速度大小 | |
C. | 該粒子在a、b兩點時速度大小va>vb | |
D. | 該粒子在a、b兩點的電勢能Epa>Epb |
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