分析 帶電粒子在只有電場的傾斜軌道上做勻加速運動后,進(jìn)入電場與磁場混合的場中做勻速直線運動,重力、洛倫茲力與電場力處于平衡狀態(tài),接著沿半圓軌道運動剛好能達(dá)到D點,最后從D點做類平拋運動,此時所受到的合力正好與速度相互垂直.因此由電場力與電場強度方向可確定小球所帶電性,同時利用平拋運動規(guī)律可得小球垂直與速度方向上發(fā)生的位移,從而求出運動的時間,最終確定沿速度方向的運動的位移.小球在半圓軌道上由運動定理可得克服摩擦力做功多少.
解答 解:(1)小球受到重力、電場力與洛倫茲力作用,如果小球帶負(fù)電,電場力水平向右,洛倫茲力斜向左下方,重力豎直向下,小球受到的合力不可能為零,也不可能與速度方向在同一直線上,小球不可能做直線運動,則小球帶正電.
(2)小球在CD間做勻速直線運動,則有C點的速度與D點的速度相等,即:v0=$\frac{100}{7}$m/s,
電場力與重力的合力:F=$\frac{mg}{cos37°}$=5N;
從D到F過程,對小球,
由運動定理可得:-Wf-F•2R=$\frac{1}{2}$mvF2-$\frac{1}{2}$mv02,
代入數(shù)據(jù)解得:Wf=27.6J.
(3)在CD段,設(shè)重力與電場力合力為F,
則:F=qvB,重力與電場力合力:F=$\frac{mg}{cos37°}$=$\frac{0.4×10}{0.8}$=5N,
小球離開F后做類平拋運動,加速度:a=$\frac{F}{m}$,
2R=$\frac{1}{2}$at2,代入數(shù)據(jù)解得:t=0.4$\sqrt{2}$s,
s=vFt=4×0.4$\sqrt{2}$≈2.26m;
答:(1)小球帶正電荷;
(2)小球在半圓軌道部分克服摩擦力所做的功27.6J.
(3)G點到D點的距離為2.26m.
點評 小球從F點飛出后,正好受到重力與電場力且這兩個力的合力與速度垂直,所以剛好做類平拋運動.因此可以將傾斜軌道等效看成水平面,相當(dāng)于小球做平拋運動,從而可以運用平拋運動規(guī)律來處理.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 話筒是利用電流的熱效應(yīng)工作的 | |
B. | 話筒是利用電磁感應(yīng)原理工作的 | |
C. | 膜片振動時,穿過金屬線圈的磁通量不變 | |
D. | 膜片振動時,金屬線圈中不會產(chǎn)生感應(yīng)電流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 相互吸引 | B. | 相互排斥 | ||
C. | 加速度大小相等 | D. | 電流大的加速度大 |
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A. | $\frac{1}{2}$T | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$T | C. | 1T | D. | $\sqrt{3}$T |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 繩子對A的拉力將增大 | B. | 物體A對斜面的壓力將減小 | ||
C. | 物體A受到的摩擦力不變 | D. | 物體A受到的合力將增大 |
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