【題目】如圖所示,AB是兩塊豎直放置的平行金屬板,相距為3L,分別帶有等量的正、負電荷,在兩板間形成電場強度大小為E的勻強電場。A板上有一小孔(它的存在對兩板間勻強電場分布的影響可忽略不計),孔中有一條與板垂直的水平光滑絕緣軌道,一個質量為m,電荷量為qq>0)的小球(可視為質點),在外力作用下靜止在軌道的P點處,已知P點與B板距離為2L。一自然長度為L的輕彈簧左端固定在距A板左側L處擋板上,右端固定一塊輕小的絕緣材料制成的薄板Q。撤去外力釋放帶電小球,它將在電場力作用下由靜止開始向左運動,穿過小孔后(不與金屬板A接觸)與薄板Q一起壓縮彈簧,由于薄板Q及彈簧的質量都可以忽略不計,可認為小球與Q接觸過程中不損失機械能。小球從接觸Q開始,經(jīng)過一段時間第一次把彈簧壓縮至最短,然后又被彈簧彈回。由于薄板Q的絕緣性能有所欠缺,使得小球每次離開Q瞬間,小球的電荷量都損失一部分,而變成剛與Q接觸時小球電荷量的1/2。求:

(1)彈簧第一次壓縮到最左邊時的彈性勢能Ep;

(2)小球在第二次回到P點處時的速度大小v;

(3)設小孔右側的軌道粗糙,帶電小球與軌道間的滑動摩擦力fqE/4,小球停止運動時與B板間的距離s。

【答案】(1)EP=qEL (2) (3)

【解析】(1)P由靜止開始釋放到彈簧第一次壓縮到最左邊的過程中,根據(jù)能的轉化和守恒定律可得彈性勢能:電場力對小球做的功使小球獲得動能,與Q接觸過程中,全部轉化成彈簧的彈性勢能.即:彈簧第一次壓縮到最左邊時的彈性勢能Ep=qEL

(2)設小球第二次到達P點速度為v,彈簧的彈力做功為零,只需考慮電場力做功,

根據(jù)動能定理可得:

解得:

(3)假設小球第1次彈回兩板間后向右運動最遠距A板距離為L1

解得:

假設小球第2次彈回兩板間后向右運動最遠距A板距離為L2,

可得:

又因為此時,即帶電小球可保持靜止

故帶電小球最終停止的位置距B點的距離s,

練習冊系列答案
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【題目】一列簡諧橫波沿x軸傳播,t1=0時刻的波形如圖中實線所示,t2=0.1s時刻的波形如中虛線所示.已知波傳播的周期0.2s>T>0.1s,求:

x=1lm處的質點Pt1、t2兩個時刻的振動方向。

②這列波傳播的速度大小。

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A. 質點振動的頻率為1.6Hz

B. 質點振動的振幅為4.0cm

C. 0.3s0.5s兩時刻,質點的速度方向相同

D. 0.3s0.5s兩時刻,質點的加速度方向相同

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A. x=0處的質點

B. x=2cm處的質點

C. x=4m處的質點

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A. 此波沿x軸負方向傳播

B. 此波的傳播速度為25m/s

C. t=0時起,經(jīng)過0.04s,質點A沿波傳播方向遷移了1m

D. t=0.04s時,質點B處在平衡位置,速度沿y軸正方向

E. 能與該波發(fā)生干涉的橫波的頻率一定為25Hz

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【題目】如圖所示,A是靜止在赤道上的物體,B、C是同一平面內(nèi)兩顆人造衛(wèi)星.B位于離地高度等于地球半徑的圓形軌道上,C是地球同步衛(wèi)星. 關于以下判斷正確的是 ( )

A. 衛(wèi)星B的速度大小等于地球的第一宇宙速度

B. A、B的線速度大小關系為vA>vB

C. 周期大小關系為TA=TC>TB

D. 若衛(wèi)星B要靠近C所在軌道,需要先加速

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A. 物體克服摩擦力做功20 J

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A. 拉力F一直增大

B. 物體A所受的摩擦力不變

C. 地面對A物體的支持力先減小后增大

D. 當兩物體間的距離為時,繩上的拉力最小

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(1)求離子的比荷

(2)若發(fā)射的離子被收集板全部收集,求θ的最大值;

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