精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
如图所示,AB为固定在竖直平面内粗糙倾斜轨道,BC为光滑水平轨道,CD为固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道,且AB与BC通过一小段光滑弧形轨道相连,BC与弧CD相切.已知AB长为L=10m,倾角θ=37°,BC长s=
35
9
m,CD弧的半径为R=
25
12
m,O为其圆心,∠COD=143°.整个装置处在水平向左的匀强电场中,电场强度大小为E=1×103N/C.一质量为m=0.4kg、电荷量为q=+3×10-3C的物体从A点以初速度vA=15m/s沿AB轨道开始运动.若物体与轨道AB间的动摩擦因数为μ=0.2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,物体运动过程中电荷量不变.求
(1)物体在AB轨道上运动时,重力和电场力对物体所做的总功;
(2)物体能否到达D点;
(3)物体离开CD轨道后运动的最高点相对于O点的水平距离x和竖直距离y.
(1)物体所受重力和电场力的合力大小为
F=
(mg)2+(qE)2
=5N,
设合力与竖直方向的夹角为α,则tanα=
qE
F
=
3
5

解得,α=37°,
由几何知识得知,重力和电场力的合力与斜面AB垂直,所以物体在轨道AB上运动时重力和电场力对物体做的总功为W=0.
(2)D点为CD轨道上的等效最高点,设物体能到D点,其速度为vD
对物体由A到D的过程,由动能定理得
-μFL-qE(s+Rsinα)-mg(R+Rcosα)=
1
2
m
v2D
-
1
2
m
v2A

设物体刚能到D点时速度为v0
由牛顿第二定律得
F=m
v20
R

解得v0>vD
因此物体不能到达D点.
(3)物体刚要离开轨道时轨道对物体的弹力为零,设此时物体位置与O点连线与竖直方向的夹角为β,物体的速度为v
由牛顿第二定律得
mgcosβ+qEsinβ=m
v2
R

-μFL-qE(s+Rsinβ)-mg(R+Rcosβ)=
1
2
mv2
-
1
2
m
v2A

解得,v=5m/s,sinβ=0.8
物体离开轨道时做斜上抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做竖直上抛运动,设物体到达最高点的时间为t,
则有
vsinβ=gt,得t=0.4s
物体运动的最高点相对于O点的水平距离x=vcosβt+
1
2
qE
m
t2
-Rsinβ=
2
15
m

和竖直距离y=
1
2
vsinβt
+Rcosβ=2.05m
答:
(1)物体在AB轨道上运动时,重力和电场力对物体所做的总功是0;
(2)物体不能到达D点;
(3)物体离开CD轨道后运动的最高点相对于O点的水平距离x是
2
15
m
,竖直距离y是2.05m.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图1所示,A和B是真空中两块面积很大的平行金属板、加上交变电压,在两板间产生变化的电场。已知B板电势为零,在0~T时间内,A板电势UA随时间变化的规律如图2所示,其中UA的最大值为U0,最小值为 -2U0 。在图1中,虚线MN表示与A、B板平行且等距的一个较小的面,此面到A和B的距离皆为L。在此面所在处,不断地产生电量为q、质量为m的带负电微粒,微粒随时间均匀产生出来。微粒产生后,从静止出发在电场力的作用下运动。设微粒一旦碰到金属板,就附在板上不再运动,且其电量同时消失,不影响A、B板的电压。已知在0~T时间内产生出来的微粒,最终有四分之一到达了A板,求这种微粒的比荷(q/m)。(不计微粒重力,不考虑微粒之间的相互作用)。

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图甲所示,真空中的电极K连续不断地发出电子(电子的初速度可忽略不计),经电压为u的电场加速,加速电压u随时间t变化的图象如图乙所示。每个电子通过加速电场的过程时间极短,可认为加速电压不变。电子被加速后由小孔S穿出,沿两个彼此靠近且正对的水平金属板A、B间中轴线从左边缘射入A、B两板间的偏转电场,A、B两板长均为L=0.20m,两板之间距离d=0.050m,A板的电势比B板的电势高。A、B板右侧边缘到竖直放置的荧光屏P(面积足够大)之间的距离b=0.10m。荧光屏的中心点O与A、B板的中心轴线在同一水平直线上。不计电子之间的相互作用力及其所受的重力,求:

(1)要使电子都打不到荧光屏上,则A、B两板间所加电压U应满足什么条件;
(2)当A、B板间所加电压U'=50V时,电子打在荧光屏上距离中心点O多远的范围内。

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,在边长为l的正方形区域内,有与y轴平行的匀强电场和垂直于纸面的匀强磁场.一个带电粒子(不计重力)从原点O沿x轴进入场区,恰好做匀速直线运动,穿过场区的时间为T0;若撤去磁场,只保留电场,其他条件不变,该带电粒子穿过场区的时间为
1
2
T0;若撤去电场,只保留磁场,其他条件不变,那么,该带电粒子穿过场区的时间应该是(  )
A.
π
3
T0
B.
π
4
T0
C.
3
π
T0
D.
4
π
T0

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,水平放置的两块平行金属板,两板间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、带电量为+q的微粒以一定的水平初速度从两极板中轴线OP射入板间,它受到的洛伦兹力是电场力的2倍,并恰好做直线运动.现将匀强磁场撤去,使该微粒以相同的水平初速度仍从两极板中轴线OP射入板间,飞出板后,继续运动,打在屏NN′上的S点(未标出).已知金属板长L,屏与金属板右端距离也是L.求:
(1)匀强磁场的方向;
(2)微粒的水平初速度多大?
(3)S点到中轴线OP的距离PS(P点在屏上).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,C、D两带电平行金属板间的电压为U,A、B也为一对竖直放置的带电平行金属板,B板上有一小孔,小孔在C、D两板间的中心线上.一质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力)从D板边缘的O点以速度vo斜向射入C、D板间,穿过B板的小孔运动到紧靠A板的P点时速度恰好为零,则A、B两板间的电压为(  )
A.
mv02-qU
2q
B.
2mv02-qU
2q
C.
mv02-qU
q
D.
2mv02-qU
q

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,A、C、D为三个平行板电容器,MN为中心轴,D1D2与MN的距离相等,O为电容器C的中点,整个装置处于真空中.A1A2足够大且足够近,距离为d0=1mm,中间有磁感应强度B=9×10-2T的匀强磁场.A1与D1相连,A2与D2相连并接地,C1C2加上电压U0=90V,侧面有小孔S1和S2,D1D2的极板长均为L=10cm.今在O点源源不断的加入初速度为零的中性粒子,粒子在O点处被特殊装置剥离成2价正离子和电子,而不改变速度大小.已知电子质量为m=9×10-31kg,该2价正离子的质量是电子质量的2×104倍,电子电量为e=1.6×10-19C,.(忽略粒子重力)
(1)求电子通过孔S2的速度大小.
(2)若整个装置达到稳定状态后,电子刚好能从D中飞出,求D1D2两板间的距离为多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图甲所示,在坐标系xoy平面内的第一象限,有一匀强磁场和竖直向下的匀强电场(图中未画出).电场强度大小E=0.5N/s,磁感应强度大小恒为B=5T,方向垂直xoy平面,且随时间做周期相变化,变化规律如图乙所示,规定垂直xoy平面向里为磁场的正方向.一质量为m=0.4kg,电荷量q=-8C的带点小球,以初速度v0=5m/s从y轴上的P点沿x轴正方向开始运动.已知P点到原点O的距离H=8cm,不计磁场变化可能产生的一切其他影响,g=10m/s2
(1)求小球离开第一象限时的位置坐标
(2)如果在小球离x轴的高度下降h=3cm后撤去电场,求小球到达x轴时的速率(可用根号表示).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,足够大的绝缘水平面上有一质量为m、电荷量为-q的小物块(视为质点),从A点以初速度v0水平向右运动,物块与水平面问的动摩擦因数为μ.在距离A点L处有一宽度为L的匀强电场区,电场强度方向水平向右,已知重力加速度为g,场强大小为E=
2μmg
q
.则下列说法不正确的是(  )
A.适当选取初速度v0,小物块有可能静止在电场区内
B.无论怎样选择初速度v0,小物块都不可能静止在电场区内
C.若小物块能穿过电场区域,小物块在穿过电场区的过程中,电场力做功为-2μmgL
D.要使小物块进入电场区,初速度v0的大小应大于
2μgL

查看答案和解析>>

同步练习册答案