(2011?蚌埠模擬)如圖所示.一表面光滑的絕緣U型框靜止于光滑的水平面上,處于水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)中.帶正電的小球從框的左瑞無(wú)初速釋放,在電場(chǎng)的作用下開(kāi)始運(yùn)動(dòng),與框發(fā)生彈性碰撞.已知場(chǎng)強(qiáng)大小E=2.0×103 V/m,小球所帶電量q=l.Oxl0-4C,球與框的質(zhì)量均為m=O.1kg.框左右兩端相距L=1.Om(小球可視為質(zhì)點(diǎn),每次碰撞的時(shí)同都極短,整個(gè)過(guò)程無(wú)電荷轉(zhuǎn)移,電場(chǎng)區(qū)域足夠大). 
求:
(1)小球第一次與框右端相碰前瞬間的加速度與速度的大。
(2)小球第一次與框右端相碰到第二次與框右端相碰所經(jīng)歷的時(shí)間.
(3)從小球開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到第n次與框右端相碰時(shí),小球運(yùn)動(dòng)位移的大。
分析:(1)根據(jù)牛頓第二定律求出A球的加速度,由速度位移公式求出小球與第一次與框右端碰撞前的速度.由于碰撞過(guò)程中總動(dòng)能無(wú)損失,交換速度.
(2)根據(jù)速度公式求出第一次碰撞時(shí)間.第一次碰后,框做勻速運(yùn)動(dòng),小球在電場(chǎng)力作用下做勻加速運(yùn)動(dòng),小球球追及框右端,當(dāng)位移相等時(shí),發(fā)生第二碰撞,由位移相等求出第二次碰撞時(shí)間.同理求解第三次碰撞時(shí)間.
(3)采用歸納法分別分析從計(jì)時(shí)零點(diǎn)到即將發(fā)生第1次碰撞這段過(guò)程、第1次碰撞到即將發(fā)生第2次碰撞這段過(guò)程、從第2次碰撞到即將發(fā)生第3次碰撞這段過(guò)程…小球經(jīng)過(guò)的位移,得出規(guī)律,再求總位移.
解答:解:(1)小球的加速度為a=
qE
m
=2m/s2,碰前其速度為v1=
2aL
=
2qEL
m
=2m/s,碰前框的速度為V1=0.
(2)由于碰撞過(guò)程中總動(dòng)能無(wú)損失,則交換速度,碰撞后小球和框的速度分別為
v1′=0,V1′=v1=2m/s.
設(shè)小球第一次與框右端相碰到第二次與框右端相碰所經(jīng)歷的時(shí)間為t1,則
  
1
2
at12=V1′t1,則得t1=2s
(3)設(shè)從開(kāi)始到即將發(fā)生第1次碰撞這段過(guò)程中,球經(jīng)過(guò)的位移為S1,
從第1次碰撞到即將發(fā)生第2次碰撞這段過(guò)程中,球經(jīng)過(guò)的位移為S2,
從第2次碰撞到即將發(fā)生第3次碰撞這段過(guò)程中,球經(jīng)過(guò)的位移為S3,

則S1=1m=L:
S2=V1′t1=4m=4L;
小球第二次與框右端相碰前的速度大小為v2=at1=4m/s,碰撞后小球和框的速度分別為
v2′=0,V2′=v2=4m/s,
設(shè)小球第二次與框右端相碰到第三次與框右端相碰所經(jīng)歷的時(shí)間為t2,則
 
1
2
at22=V2′t2,則得t2=4s,S3=V2′t2=16m=16L
小球第三次與框右端相碰前的速度大小為v3=at2=8m/s,碰撞后小球和框的速度分別為
v2′=0,V2′=v2=8m/s,
設(shè)小球第三次與框右端相碰到第四次與框右端相碰所經(jīng)歷的時(shí)間為t3,則
 
1
2
at32=V3′t3,得t3=8s,S3=V2′t2=64m=64L

第(n-1)次碰撞到即將發(fā)生第n次碰撞這段過(guò)程中,球經(jīng)過(guò)的位移為Sn=L,
所以,從計(jì)時(shí)零點(diǎn)到即將發(fā)生第n次碰撞這段過(guò)程中,小球A經(jīng)過(guò)的位移大小為
S=S1+S2+S3+…+Sn=L+4L+16L+64L…+[4(n-1)]2L=1+4+16L+64…+[4(n-1)]2(m)
答:
(1)小球第一次與框右端相碰前瞬間的加速度是2m/s2,速度的大小是2m/s.
(2)小球第一次與框右端相碰到第二次與框右端相碰所經(jīng)歷的時(shí)間是2s.
(3)從小球開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到第n次與框右端相碰時(shí),小球運(yùn)動(dòng)位移的大小是1+4+16L+64…+[4(n-1)]2(m).
點(diǎn)評(píng):本題是小球周期性運(yùn)動(dòng)問(wèn)題,關(guān)鍵要采用歸納法總結(jié)規(guī)律,運(yùn)用數(shù)學(xué)方法求解.
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