如圖所示,微粒A位于一定高度處,其質量m = 1×10-4kg、帶電荷量q = + 1×10-6C,塑料長方體空心盒子B位于水平地面上,與地面間的動摩擦因數(shù)μ = 0.1。B上表面的下方存在著豎直向上的勻強電場,場強大小E = 2×103N/C,B上表面的上方存在著豎直向下的勻強電場,場強大小為E。B上表面開有一系列略大于A的小孔,孔間距滿足一定的關系,使得A進出B的過程中始終不與B接觸。當Aυ1 = 1m/s的速度從孔1豎直向下進入B的瞬間,B恰以υ2 = 0.6m/s的速度向右滑行。設B足夠長、足夠高且上表面的厚度忽略不計,取g = 10m/s2,A恰能順次從各個小孔進出B 。試求:

(1)從A第一次進入BB停止運動的過程中,B通過的總路程s;

(2)B上至少要開多少個小孔,才能保證A始終不與B接觸;  

(3)從右到左,B上表面各相鄰小孔之間的距離分別為多大?

解析:(1)AB內、外運動時,B的加速度大小
                a =  = μg = 1 m/s2                    (1分)
B全過程做勻減速直線運動,所以通過的總路程
             s =  = 0.18m                       (2分)

(2)A第二次進入B之前,在B內運動的加速度大小

a1 =  = 10 m/s2     
運動的時間              t1 = 2 ×  = 0.2s             (1分)
B外運動的加速度大小a2 =  = 20 m/s2   
 
運動的時間              t2 = 2 ×  = 0.1s            (1分)
A從第一次進入B到第二次進入B的時間
          t = t1 + t2 = 0.3s                              (1分)
A運動一個周期B減少的速度為
          △υ = at= 0.3m/s                             (1分)
從小球第一次進入BB停下,A運動的周期數(shù)為
          n =  =  = 2         
故要保證小球始終不與B相碰,B上的小孔個數(shù)至少為

2n + 1 = 5                               (1分)

(3)由于B向右做勻減速直線運動,經(jīng)0.6s速度減為零,由逆向思維可知,B向左做初速度為零的勻加速直線運動了0.6s,每經(jīng)過0.1s,其位移大小之比為1∶3∶5∶7∶9∶11,共有(1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11)份即36份,所以,從右到左,B上表面各相鄰小孔之間的距離分別為

S1= s = 0.1m          (1分)

S2=s = 0.035m            (1分)

S3=s = 0.04m           (1分)

S4= s = 0.005m            (1分)

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q
m
=
1
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c/kg
.若將小球從A點由靜止釋放,小球在場強為E1、方向平行于坐標平面的勻強電場和重力場的作用下沿直線做勻加速運動到X軸上的B點.在X軸的上方,小球在場強為E2、磁感應強度為B=
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T的磁場和重力場作用下做勻速圓周運動,軌跡是圓周的一部分,且關于y軸對稱,已知A、B兩點坐標分別為A(0,-l),B(
3
,0),g取10m/s2,求:
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E.B上表面開有一系列略大于A的小孔,孔間距滿足一定的關系,使得A進出B的過程中始終不與B接觸.當A以υ1=1m/s的速度從孔1豎直向下進入B的瞬間,B恰以υ2=0.6m/s的速度向右滑行.設B足夠長、足夠高且上表面的厚度忽略不計,取g=10m/s2,A恰能順次從各個小孔進出B.試求:
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(1)從A第一次進入B至B停止運動的過程中,B通過的總路程s;
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(1)從A第一次進入B至B停止運動的過程中,B通過的總路程s;

(2)B上至少要開多少個小孔,才能保證A始終不與B接觸;  

(3)從右到左,B上表面各相鄰小孔之間的距離分別為多大?

 

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