如圖所示,在方向水平向右、大小為E=6×103N/C的勻強電場中有一個光滑的絕緣平面。一根絕緣細繩兩端分別系有帶電滑塊甲和乙,甲的質(zhì)量為m1=2×10-4kg,帶電量為q1=2×10-9C,乙的質(zhì)量為m2=1×10-4kg,帶電量為q2=-1×10-9C。開始時細繩處于拉直狀態(tài)。由靜止釋放兩滑塊,t=3s時細繩斷裂,不計滑塊間的庫侖力。試求:

(1)細繩斷裂前,兩滑塊的加速度。
(2)在整個運動過程中,乙的電勢能增量的最大值。
(3)當乙的電勢能增量為零時,甲與乙組成的系統(tǒng)機械能的增量。
 
(1)  0.02m/s2     (2)7.2×10-7J   (3)6.48×10-6J
(1)取水平向右為正方向。將甲、乙及細繩看成一個整體,根據(jù)牛頓第二定律,有

          
得  
(2)當乙發(fā)生的位移最大時,乙的電勢能增量最大。
細繩斷裂前,甲、乙發(fā)生的位移均為
                
此時甲、乙的速度均為
                     
細繩斷裂后,乙的加速度變?yōu)?br />        
從細繩斷裂到乙速度為零,乙發(fā)生的位移
                  
整個運動過程乙發(fā)生的最大位移為

此時乙的電勢能增量為
 
(3)當乙的總位移為零,即乙返回到原出發(fā)點時,乙的電勢能增量為零。
設(shè)細繩斷裂后,乙經(jīng)時間返回到原出發(fā)點,則有  
代入數(shù)據(jù),有    
解得:    (不合題意,舍去。)                 
乙回到原出發(fā)點時的速度為
                
細繩斷裂后,甲的加速度變?yōu)?br />              
乙回到原出發(fā)點時甲的速度為
                 
甲與乙組成的系統(tǒng)機械能的增量為
方法二:當乙的總位移為零,即乙返回到原出發(fā)點時,乙的電勢能增量為零。此時電場力對甲所做的功即為甲與乙組成的系統(tǒng)機械能的增量。
設(shè)細繩斷裂后,乙經(jīng)時間返回到原出發(fā)點,則有 
代入數(shù)據(jù),有
解得:    (不合題意,舍去。)   
細繩斷裂后,甲的加速度變?yōu)?
細繩斷裂后,甲繼續(xù)發(fā)生的位移為
     
當乙的電勢能增量為零時,甲發(fā)生的總位移為
                   
電場力對甲所做的總功為
        
此即甲與乙組成的系統(tǒng)機械能的增量。
練習冊系列答案
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如圖所示,一絕緣細圓環(huán)半徑為r,其環(huán)面固定在水平面上,方向水平向右、場強大小為E的勻強電場與圓環(huán)平面平行,環(huán)上穿有一電荷量為+q 的小球,可沿圓環(huán)做無摩擦的圓周運動,若小球經(jīng)A點時速度方向恰與電場方向垂直,且圓環(huán)與小球間沿水平方向無力的作用。小球沿順時針方向運動,且qE=mg,求小球運動到何處時,對環(huán)的作用力最大?最大作用力為多大?

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(電子質(zhì)量電子電量為
 

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如圖15所示,水平絕緣軌道AB與處于豎直平面內(nèi)的半圓形絕緣光滑軌道BC平滑連接,半圓形軌道的半徑R=0.40m。軌道所在空間存在水平向右的勻強電場,電場強度E=1.0×104 N/C,F(xiàn)有一電荷量q=+1.0×10-4C,質(zhì)量m=0.10 kg的帶電體(可視為質(zhì)點),在水平軌道上的P點由靜止釋放,帶電體運動到圓形軌道最低點B時的速度vB=5.0m/s。已知帶電體與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.50,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)帶電體運動到圓形軌道的最低點B時,圓形軌道對帶電體支持力的大;
(2)帶電體在水平軌道上的釋放點PB點的距離;
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A.滑塊在運動過程中所受Q的庫侖力有可能大于滑動摩擦力
B.滑塊在運動過程中的中間時刻速率大于
C.此過程中產(chǎn)生的內(nèi)能為
D.Q產(chǎn)生的電場中a、b兩點間的電勢差

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(1)經(jīng)過多長時間煙塵顆?梢员蝗课?
(2)除塵過程中電場對煙塵顆粒共做了多少功?
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