如圖所示,BC是半徑為R的
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圓弧形的光滑且絕緣的軌道,位于豎直平面內(nèi),其下端與水平絕緣軌道平滑連接,整個軌道處在水平向左的勻強電場中,電場強度為E.現(xiàn)有一質量為m、帶正電q的小滑塊(可視為質點),從C點由靜止釋放,滑到水平軌道上的A點時速度減為零.若已知滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)為μ,求:
(1)滑塊通過B點時的速度大小;
(2)滑塊經(jīng)過圓弧軌道的B點時,所受軌道支持力的大小;
(3)水平軌道上A、B兩點之間的距離.
分析:(1)小滑塊從C到B的過程中,只有重力和電場力對它做功,根據(jù)動能定理求解.
(2)滑塊經(jīng)過圓弧軌道的B點時,所受軌道支持力和重力的合力提供向心力;
(3)對整個過程研究,重力做正功,水平面上摩擦力做負功,電場力做負功,根據(jù)動能定理求出水平軌道上A、B兩點之間的距離.
解答:解:(1)小滑塊從C到B的過程中,只有重力和電場力對它做功,設滑塊經(jīng)過圓弧軌道B點時的速度為vB,根據(jù)動能定理有  mgR-qER=
1
2
m
v
2
B

解得 vB=
2(mg-qE)R
m

(2)根據(jù)牛頓運動定律有 NB-mg=m
v
2
B
R
解得 NB=3mg-2qE       
(3)小滑塊在AB軌道上運動時,所受摩擦力為 f=μmg
小滑塊從C經(jīng)B到A的過程中,重力做正功,電場力和摩擦力做負功.設小滑塊在水平軌道上運動的距離(即A、B兩點之間的距離)為L,則根據(jù)動能定理有:
mgR-qE(R+L)-μmgL=0
解得 L=
(mg-qE)
μmg+qE
R

答:(1)滑塊通過B點時的速度大小 vB=
2(mg-qE)R
m
;
(2)滑塊經(jīng)過圓弧軌道的B點時,所受軌道支持力的大小 NB=3mg-2qE;
(3)水平軌道上A、B兩點之間的距離L=
(mg-qE)
μmg+qE
R
點評:本題考查分析和處理物體在復合場運動的能力.對于電場力做功W=qEd,d為兩點沿電場線方向的距離.
練習冊系列答案
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圓弧形的光滑且絕緣的軌道,位于豎直平面內(nèi),其下端與水平絕緣軌道平滑連接,整個軌道處在水平向左的勻強電場中,電場強度為E.今有一質量為m、帶正電q的小滑塊(體積很小可視為質點),從C點由靜止釋放,滑到水平軌道上的A點時速度減為零.若已知滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)為μ,求:
(1)滑塊通過B點時的速度大小Vb
(2)水平軌道上A、B兩點之間的距離S?
(3)從B點運動到A點所用的時間t?

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如圖所示,BC是半徑為R的
14
圓弧形的光滑且絕緣的軌道,位于豎直平面內(nèi),其下端與水平絕緣軌道平滑連接,整個軌道處在水平向左的勻強電場中,電場強度為E.今有一質量為m、帶正電q的小滑塊(體積很小可視為質點),從C點由靜止釋放,滑到水平軌道上的A點時速度減為零.若已知滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g.忽略因摩擦而造成的電荷量的損失.求:?
(1)滑塊通過B點時的速度大;
(2)水平軌道上A、B兩點之間的距離.

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如圖所示,BC是半徑為R的
14
圓弧形光滑絕緣軌道,軌道位于豎直平面內(nèi),其下端與水平絕緣軌道平滑連接,整個軌道處在水平向左的勻強電場中,電場強度為E.現(xiàn)有一質量為m的帶電小滑塊(體積很小可視為質點),在BC軌道的D點釋放后可以靜止不動.已知OD與豎直方向的夾角為α=37°,隨后把它從C點由靜止釋放,滑到水平軌道上的A點時速度減為零.若已知滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)為μ=0.25,且sin37°=0.6  cos37°=0.8  tan37°=0.75.取重力加速度為g求:
(1)滑塊的帶電量q1和帶電種類;
(2)水平軌道上A、B兩點之間的距離L;
(3)滑塊從C點下滑過程中對軌道的最大壓力.

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如圖所示,BC是半徑為R的1/4圓弧形光滑絕緣軌道,軌道位于豎直平面內(nèi),其下端與水平絕緣軌道平滑連接,整個軌道處在水平向左的勻強電場中,電場強度為E,F(xiàn)有一質量為m的帶電小滑塊(體積很小可視為質點),在BC軌道的D點釋放后可以靜止不動。已知OD與豎直方向的夾角為α =37°,隨后把它從C點由靜止釋放,滑到水平軌道上的A點時速度減為零。若已知滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)為=0.25,且sin370 =0.6  cos37=0.8  tan37°=0.75。取重力加速度為g求:

1.滑塊的帶電量q1和帶電種類;

2.水平軌道上AB兩點之間的距離L;

3.滑塊從C點下滑過程中對軌道的最大壓力;

 

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