11.如圖所示,與水平面成37°的傾斜軌道AC,其延長線在D點與半圓軌道相切,軌道半徑R=1m,全部軌道為絕緣材料制成且位于豎直面內(nèi),整個空間存在水平向左的勻強電場,MN的右側(cè)存在垂直于紙面向里的勻強磁場(C點在MN邊界上).一質(zhì)量為0.4kg的帶電小球沿軌道AC下滑,至C點時速度為v0=$\frac{100}{7}$m/s,接著沿直線CD運動到D處進(jìn)入半圓軌道,進(jìn)入時無動能損失,且恰好能通過F點,在F點速度vf=4m/s,(不計空氣阻力,g=10m/s2,cos37°=0.8)求:
(1)小球帶何種電荷;
(2)小球在半圓軌道部分克服摩擦力所做的功.
(3)小球從F點飛出時磁場同時消失,小球離開F點后的運動軌跡與直線AC(或延長線)的交點為G(G點未標(biāo)出),求G點到D點的距離.

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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