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19.如图所示,竖直放置的半圆形绝缘轨道半径为R,下端与绝缘水平面平滑连接,整个装置处于方向竖直向上的匀强电场中E中,一质量为m,带电量为+q的物块(可视为质点),从水平面上的A点以初速度v0水平向左运动,沿半圆形轨道运动恰好通过最高点C,场强大小为E(E<$\frac{mg}{q}$),
(1)试计算物块在从A到C运动过程中克服摩擦力做的功.
(2)求物块离开轨道落回水平面过程的水平距离.

分析 (1)物块在运动过程中,重力做负功,电场力做正功,摩擦力做负功,根据动能定理求解克服摩擦力做的功;
(2)物块离开半圆形轨道后做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,由运动学公式即可求解

解答 解:(1)物块恰能通过最高点C时,圆弧轨道与物块之间弱力作用,物块受到重力和电场力提供向心力.$mg-qE=\frac{m{v}^{2}}{R}$
物块在由运动到C的过程中,设物块克服摩擦力做的功W,
根据动能定理有:$qE•2R-W-mg•2R=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$
解得:$W=qE•2R-mg•2R-\frac{1}{2}m{v}^{2}+\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$=$(\frac{5}{2}qE-\frac{5}{2}mg)R+\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$
(2)物块离开半圆形轨道后做类平抛运动,设水平位移为S运动时间为t,则水平方向有:
S=vt
竖直方向有:$2R=\frac{1}{2}(g-\frac{qE}{m}){t}^{2}$
解得:S=2R
答:(1)物块在运动过程中克服摩擦力做的功为:$(\frac{5}{2}qE-\frac{5}{2}mg)R+\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$
(2)物块离开轨道落回水平面的位置距C点的水平距离为2R

点评 本题是向心力与动能定理、平抛运动等等知识的综合,关键要抓住物块恰能通过最高点C的临界条件,求出临界速度

练习册系列答案
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A.电压表V1(0~3V,内阻3kΩ)   B.电压表V2(0~100V,内阻15kΩ)
C.电流表A(0~0.6A,内阻约1Ω)    D.定值电阻R1=3kΩ
E.定值电阻R2=15kΩ    F.滑动变阻器R(10Ω,2A)
G.学生电源(直流6V,内阻不计)
H.开关、导线若干
(1)为尽量减小实验误差,并要求小灯泡两端电压可从零到额定电压内任意变化,实验中所用电压表应选用A,定值电阻应选用D(均用序号字母填写);
(2)请在如图1的方框内画出满足实验要求的电路图;
(3)利用上述实验电路图测出的电压表读数UV与此时小灯泡两端电压U的定量关系是UV=$\frac{1}{2}$U,如图2的四个图象中正确的是C.

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C.根据E=$\frac{F}{q}$,减小q,则q所在处的场强变大
D.根据E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$减小Q,则Q在r处的场强变小

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14.在使用打点计时器时,开始释放小车时,应该使小车靠近打点计时器.(选填“靠近”、“紧挨”、“远离”)

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B.体积很大的带电体一定不能看作点电荷
C.点电荷一定是电荷量很小的电荷
D.当两个带电体的大小及形状对它们之间相互作用力的影响可忽略时,两个带电体才可看成点电荷

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(1)小球在最高点A时的速度.
(2)小球在B点获得的初速度是多大?

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