如圖所示,光滑水平面上有輛靜止的絕緣小車,車上固定兩塊豎直帶電金屬板A、B,A、B間距為d,其間勻強(qiáng)電場的強(qiáng)度為E,方向水平向左,車和A、B的總質(zhì)量為M,今有一個質(zhì)量為m、帶電量為+q的微粒C,以水平向右的速度v0從金屬板B的中心小孔射入電場中,欲使帶電微粒C不打到A板上,v0必須滿足的條件?
分析:帶電量為+q的微粒C進(jìn)入電場中,做減速運(yùn)動,欲使帶電微粒C不打到A板上,臨界狀態(tài)是微粒C到達(dá)A板時,微粒C和A板具有相同的速度.
根據(jù)系統(tǒng)動量守恒列出等式求出微粒C剛好到達(dá)A板時,共同速度.
由于系統(tǒng)的動能減小轉(zhuǎn)化為微粒C的電勢能,根據(jù)能量守恒列出等式求解.
解答:解:帶電量為+q的微粒C進(jìn)入電場中,做減速運(yùn)動,
欲使帶電微粒C不打到A板上,臨界狀態(tài)是微粒C到達(dá)A板時,微粒C和A板具有相同的速度.
設(shè)微粒C剛好到達(dá)A板時,微粒C和A板具有相同的速度是v,
車和A、B、C所組成的系統(tǒng)在水平方向上合力為零,動量守恒,規(guī)定向右為正方向,列出等式:
mv0=(M+m)v
v=
mv0
m+M
…①
微粒從金屬板B的中心小孔射入電場到A板,電勢增大U=Ed,所以電勢能增大:Uq=Edq.
由于系統(tǒng)的動能減小轉(zhuǎn)化為微粒C的電勢能,根據(jù)能量守恒列出等式:
1
2
m
v
2
0
-
1
2
(M+m)v2=Edq…②,
由①②得:v0=
2(M+m)Eqd
Mm

所以v0滿足:v0
2(M+m)Eqd
Mm

答:欲使帶電微粒C不打到A板上,v0必須滿足的條件是v0
2(M+m)Eqd
Mm
點(diǎn)評:本題帶電微粒與小車間存在電場力作用,類似于非彈性碰撞,遵守動量守恒,由能量守恒求解臨界速度.
練習(xí)冊系列答案
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如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內(nèi)的半圓形導(dǎo)軌在B點(diǎn)相接,導(dǎo)軌半徑為R.一個質(zhì)量為m的物體將彈簧壓縮至A點(diǎn)后由靜止釋放,在彈力作用下物體獲得某一向右速度后脫離彈簧,脫離彈簧后當(dāng)它經(jīng)過B點(diǎn)進(jìn)入導(dǎo)軌瞬間對導(dǎo)軌的壓力為其重力的7倍,之后向上運(yùn)動完成半個圓周運(yùn)動恰好到達(dá)C點(diǎn).試求:
(1)彈簧開始時的彈性勢能;
(2)物體從B點(diǎn)運(yùn)動至C點(diǎn)克服阻力做的功;
(3)物體離開C點(diǎn)后落回水平面時的速度大小和方向.

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如圖所示,光滑水平面MN左端擋板處有一彈射裝置P,右端N與處于同一高度的水平傳送帶之間的距離可忽略,水平部分NQ的長度L=8m,皮帶輪逆時針轉(zhuǎn)動帶動傳送帶以v=2m/s的速度勻速轉(zhuǎn)動.MN上放置兩個質(zhì)量都為m=1.0kg的小物塊A、B,它們與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ=0.4.開始時,A、B靜止,A、B間壓縮一輕質(zhì)彈簧,其彈性勢能EP=16J.現(xiàn)解除鎖定,彈開A、B,并迅速移走彈簧.
(1)求物塊B被彈開時速度的大小;
(2)A與P相碰后靜止,當(dāng)物塊B返回水平面MN后,A被P彈出,A、B相碰后粘在一起向右滑動,要使A、B連接體剛好從Q端滑出,求P對A做的功.

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(2013?如東縣模擬)如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內(nèi)粗糙的半圓形導(dǎo)軌在B點(diǎn)銜接,BC為導(dǎo)軌的直徑,與水平面垂直,導(dǎo)軌半徑為R,一個質(zhì)量為m的小球?qū)椈蓧嚎s至A處.小球從A處由靜止釋放被彈開后,以速度v經(jīng)過B點(diǎn)進(jìn)入半圓形軌道,之后向上運(yùn)動恰能沿軌道運(yùn)動到C點(diǎn),求:
(1)釋放小球前彈簧的彈性勢能;
(2)小球到達(dá)C點(diǎn)時的速度和落到水平面時離B點(diǎn)的距離;
(3)小球在由B到C過程中克服阻力做的功.

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如圖所示,光滑水平面內(nèi),一根細(xì)繩一端固定,另一端系一小球,現(xiàn)讓小球在水平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動,則( 。

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