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如圖所示,有帶電平行板電容器豎直放置,兩板之間距離d=0.10m,電勢差U=1.0×103V.一個質量為m=0.20g,帶正電q=1.0×10-7C的小球用長L=1.0×10-2m的絲線懸掛于電容器內部的O點,現將小球拉到絲線呈水平伸直的位置A,然后無初速釋放,假如小球運動到O點正下方B處時,線突然斷開,以后發(fā)現小球恰能通過B點正下方的C處,試求:
(1)電容器的左極板帶正電荷還是負電荷?
(2)小球運動到C點時的動能EKC為多少?(g取10m/s2

【答案】分析:(1)由線斷開后,小球能恰好通過B點正下方的C處,則水平方向先勻減速運動,再向右勻加速運動,所以小球受電場力F水平向右,根據電場力方向和電荷性質判斷
左極板帶電情況.
(2)若小球擺至B點時絲線突然斷裂,小球做曲線運動,運用運動的分解方法:小球水平方向做勻減速直線運動,豎直方向做自由落體運動.
小球由靜止釋放后到擺到最低點的過程,由動能定理求得小球運動到O點正下方B處時速度.
根據牛頓第二定律求出水平方向加速度,根據對稱性和運動學公式求出時間,由豎直方向h=gt2求出BC相距的距離.
再運用動能定理研究小球從B到C的過程,求出小球運動到C點時的動能.
解答:解:(1)由線斷開后,小球能恰好通過B點正下方的C處,則水平勻減速運動,豎直在重力作用下自由落體運動.
∴小球受電場力F水平向右,左極板應帶正電.   
(2)小球由靜止釋放后到擺到最低點的過程,由動能定理得
mgL-EqL=mvB2    
 又E=
代入解得vB=m/s
小球擺至B點時絲線突然斷裂,小球水平方向做勻減速直線運動,加速度大小為
            a==5m/s2 
根據對稱性t==s
小球在豎直方向做自由落體運動,則 h=gt2 
代入解得h=m.
運用動能定理研究小球從B到C的過程,
mgh=EkC-EkB
EKC=mgh+EkB=2×10-4×10×+2×10-4×=1.7×10-4 J
答:(1)電容器的左極板帶正電荷.
(2)小球運動到C點時的動能EKC為1.7×10-4 J.
點評:本題是電場中力學問題,采用的是力學的方法處理,關鍵是分析物體的受力情況和運動情況,選擇解題規(guī)律.
選取研究過程,運用動能定理解題.動能定理的優(yōu)點在于適用任何運動包括曲線運動.
練習冊系列答案
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A、僅使粒子的初速度變?yōu)?v0
B、僅使粒子的初速度變?yōu)?span id="7wnnpl7" class="MathJye" mathtag="math" style="whiteSpace:nowrap;wordSpacing:normal;wordWrap:normal">
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2
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d
2
D、僅使B板向下平移d

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