分析 (1)根据牛顿第二定律求出B球刚进入电场时的加速度大小.
(2)假设A球刚好到达右极板,求出电场力对系统做功的大小,从而确定球A不仅能达到右极板,还能穿过小孔,离开右极板.对系统运用动能定理,求出带电系统从开始运动到速度第一次为零,系统向右运动的位移大小.
(3)根据牛顿第二定律和运动学公式分别求出B球从开始进入电场的时间,以及系统在电场中做匀减速运动的时间和A球离开电场后B球在电场中的运动时间,从而得出速度第一次为零所需的时间.
解答 解:(1)设球B进入电场后,带电系统的加速度为a2,由牛顿第二定律得:
a2=$\frac{-3qE+2qE}{2m}$=$\frac{-qE}{2m}$.
(2)假设速度为0时球A刚能达到右极板,设电场力对系统做功为W1,有:
W1=2qE×2.5L+(-3qE×1.5L)>0
由此可得,球A不仅能达到右极板,还能穿过小孔,离开右极板.
假设速度为0时球B能达到右极板,设电场力对系统做功为W2,有:
W2=2qE×2.5L+(-3qE×3.5L)<0…②
由此可得,球B不能达到右极板.
综上所述,带电系统速度第一次为零时,球A、B应分别在右极板两侧
设速度为0时系统的位移为x,由动能定理有:
2qE×2.5L-3qE(x-L)=0
得:$x=\frac{8L}{3}$.
(3)带电系统开始运动时,设加速度为a1,由牛顿第二定律:
a1=$\frac{2qE}{2m}=\frac{qE}{m}$,
设球B刚进入电场时,带电系统的速度为v1,有:
v21=2a1L
设球B从静止到刚进入电场的时间为t1,则:
t1=$\frac{{v}_{1}}{{a}_{1}}$=$\sqrt{\frac{2mL}{qE}}$.
球B进入电场后,带电系统做匀减速运动,设球A刚达到右极板时的速度为v2,减速所需时间为t2,则有:
v22-v21=2a2×1.5L
t2=$\frac{{v}_{2}-{v}_{1}}{{a}_{2}}$=$\sqrt{\frac{2mL}{qE}}$.
球A离开电场后,带电系统继续做减速运动,设加速度为a3,再由牛顿第二定律:
a3=$\frac{-3qE}{2m}$,
设球A从离开电场到静止时所需时间为t3,运动的位移为x,则有:
t3=$\frac{0-{v}_{2}}{{a}_{3}}=\frac{1}{3}\sqrt{\frac{2mL}{qE}}$.
带电系统从静止到速度第一次为零所需的时间为:
t=t1+t2+t3=$\frac{7}{3}\sqrt{\frac{2mL}{qE}}$.
答:(1)球B刚进入电场时,带电系统的加速度大小为$\frac{qE}{2m}$;
(2)带电系统从开始运动到速度第一次为零,系统向右运动的位移大小为$\frac{8L}{3}$.
(3)带电系统从开始运动到速度第一次为零所需的时间为$\frac{7}{3}\sqrt{\frac{2mL}{qE}}$.
点评 解决本题的关键理清带电系统在整个过程中的运动情况,结合牛顿第二定律、动能定理和运动学公式综合求解,难度较大.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | A的示数减小 | B. | △U1大于△U2 | ||
| C. | △U3与△l的比值等于R+r | D. | 电源的输出功率不一定增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | A的角速度小于B的角速度 | B. | A的向心加速度小于B的向心加速度 | ||
| C. | A的线速度小于B的线速度 | D. | A的周期小于B的周期 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 小球的速度最大时,弹簧伸长为$\frac{qE}{k}$ | |
| B. | 小球向右一直做加速运动 | |
| C. | 小球向右运动过程中,小球的加速度先增大再减小 | |
| D. | 运动过程中,小球的电势能、动能和弹簧的弹性势能相互转化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 凡计算两个点电荷间的作用力,都可以使用公式F=k$\frac{{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$ | |
| B. | 相互作用的两个点电荷,不论它们的电荷是否相等,它们之间的库仑力大小一定相等 | |
| C. | 两个带电小球即使距离非常近,也能使用库仑定律 | |
| D. | 两个点电荷的电荷量各减为原来的一半,它们之间的距离保持不变,则它们之间的库仑力减为原来的一半 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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