精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
空间有一静电场,在x轴上的电场方向竖直向下,轴上的电场强度大小按E=kx分布(x是轴上某点到O点的距离),如图1所示.在O点正下方有一长为L的绝缘细线连接A、B两个均带负电的小球(可视为质点),A球距O点的距离为L,两球恰好静止,细绳处于张紧状态.已知A、B两球质量均为m,B所带电量为-q,k=
mg
3qL
,不计两小球之间的静电力作用.
(1)求A球的带电量;
(2)画出A球所受电场力F与x的图象;剪断细线后,A球向上运动,求A球运动的最大速度vm;(提示:借助图2F-x图象可以确定电场力做功的规律)
(3)剪断细线后,求B球的运动范围.
(1)A、B两球静止时,A球所处位置场强为:E1=k?L=
mg
3q

B球所处位置场强为:E2=k?2L=
2mg
3q

对A、B由整体法得:2mg=qAE1+qE2
解得:qA=4q
(2)A球所受电场力F与x的图象如图所示:

剪断细线后,A球向上运动,当A球的加速度为零时,速度达到最大,此时A球距O点距离为:
x1mg=4qE=4q
mg
3qL
x1

解得:x1=
3L
4

剪断细线后,A球从运动到获得最大速度,A球上升的高度为:x1=
L
4

由动能定理得:-mg△x1+
.
F
A
x1=
1
2
mvm2-0

由图象可知,可得:
.
F
A
=
mg+
4
3
mg
2
=
7
6
mg

解得:vm=
gL
12

(本题也可由F-x图象中图线与x轴所夹的面积求电场力做功)
(3)方法一:剪断细线后,设B球向下运动的最大位移为△x时,速度变为零此时B球所受电场力为:FB=q
mg
3qL
(2L+△x)=
mg
3L
(2L+△x)

由动能定理得:mg△x-
.
F
B
△x=0-0

.
F
B
=
2mg
3
+
(2L+△x)mg
3L
2

解得:△x=2L则B球的运动范围是:2L≤x≤4L
方法二:B球下落速度达到最大时,B球距O点距离为:x0mg=qE=q
mg
3qL
x0

解得:x0=3L
记x0=3L位置处为O1点,小球继续下落△x位移时,其所受合力为F
F=mg-qE=mg-q
mg
3qL
(3L+△x)=-
mg
3L
△x

由此可以判断:B球在回复力作用下做简谐运动.
简谐运动以O1为平衡位置,振幅为L.
则B球的运动范围是:2L≤x≤4L
答:(1)A球的带电量为4q;
(2)画出A球所受电场力F与x的图象如图;剪断细线后,A球向上运动,A球运动的最大速度vm=
gL
12

(3)剪断细线后,B球的运动范围是:2L≤x≤4L.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:填空题

质量M=1kg的物体,在水平拉力F的作用下,沿粗糙水平面运动,至位移为4m处,拉力F停止作用,至位移为8m处物体停止运动,运动过程中的Ek-s图线如图所示.物体的初速度为______m/s,物体和水平面间的滑动摩擦因数为______,拉力F的大小为______N.(g取10m/s2

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,虚线PQ、MN间存在水平匀强电场,一带电粒子质量为m=2.0×10-11kg、电荷量为q=+1.0×10-5C,从a点由静止开始经电压为U=100V的电场加速后,垂直于匀强电场进入匀强电场中,从虚线MN的某点b(图中未画出)离开匀强电场时速度与电场方向成300角.已知PQ、MN间距为20cm,带电粒子的重力忽略不计.求:
(1)带电粒子刚进入匀强电场时的速率v1
(2)匀强电场的场强大小
(3)ab两点间的电势差.

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,V形细杆AOB能绕其对称轴OO′转到,OO′沿竖直方向,V形杆的两臂与转轴间的夹角均为α=45°.两质量均为m=0.1kg的小环,分别套在V形杆的两臂上,并用长为l=1.2m、能承受最大拉力Fmax=4.5N的轻质细线连结,环与臂间的最大静摩擦力等于两者间弹力的0.2倍.当杆以角速度ω转到时,细线始终处于水平状态,取g=10m/s2
(1)求杆转动角速度ω的最小值;
(2)将杆的角速度从(1)问中求得的最小值开始缓慢增大,直到细线断裂,写出此过程中细线拉力随角速度变化的函数关系式;
(3)求第(2)问过程中杆对每个环所做的功.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

如图,在水平向左的匀强电场和垂纸面向里的匀强磁场中,E=4V/m,B=2T,一质量为m=1.0×l0-3kg的带正电的小物块P带电量q=2.5×10-3C,从绝缘粗糙的竖直墙壁的A点无初速下滑,物体与墙壁间动摩擦因数μ=0.5,当它向下滑行h=0.8m到达C点时,离开墙壁做曲线运动,当它运动到与墙的水平距离为0.6m时,竖直方向下落的高度即D与A的高度差H=1.6m.(g=l0m/s2
A.物块下滑过程中克服摩擦力做功为4×10-3J
B.物块下滑过程中克服摩擦力做功为6×10-3J
C.物块下滑到C点时速度大小为2m/s
D.物块下滑到D点时速度大小为2
3
m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

《三国演义》是中国古代四大名著之一,在该书的战争对决中,交战双方常常用到一种冷兵器时代十分先进的远程进攻武器--抛石机.某同学为了研究其工作原理,设计了如图所示的装置,图中支架固定在地面上,O为转轴,轻杆可绕O在竖直面内转动,物体A固定于杆左端.弹丸B放在杆右端的勺形槽内.将装置从水平位置由静止释放,杆逆时针转动,当杆转到竖直位置时,弹丸B从最高点被水平抛出,落地点为图中C点.已知A、B质量分别为4m、m.OB=2OA=2L.转轴O离水平地面的高度也为2L,不计空气阻力和转轴摩擦,重力加速度为g.求:
(1)弹丸B被抛出瞬间的速度大小;
(2)C点与O点的水平距离;
(3)杆对弹丸B做的功.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

质量为m的物体,从静止出发以
g
2
的加速度竖直上升h,则(  )
A.物体的机械能增加了
3
2
mgh
B.物体的动能增加了
1
2
mgh
C.物体的机械能减少了
1
2
mgh
D.物体的重力势能增加了mgh

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,将半径为r的
1
4
光滑圆弧轨道AB固定在竖直平面内,轨道末端与水平地面相切.质量为m的小球从A点静止释放,小球通过水面BC滑上固定曲面CD恰能到达最高点D,D到地面的高度为
r
2
,求:
(1)小球滑到的最低点B时的速度大小;
(2)小球在整个过程中克服摩擦力所做的功.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

在某次兴趣活动中,设计了如图所示的轨道,AB是光滑的倾斜轨道,底端有一小段将其转接为水平的弧形轨道,BC是一个光滑的水平凹槽,凹槽内放置一个质量为m2=0.5kg的小车,小车上表面与凹槽的两端点BC等高,CDE是光滑的半径为R=6.4cm的竖直半圆形轨道,R是圆轨道的最高点.将一个质量为m1=0.5kg的小滑块,从AB轨道上离B点高h=0.8m处由静止开始释放,滑块下滑后从B点滑上小车,在到达C点之前,滑块与小车达到共同速度,小车与凹槽碰撞后立即停止,此后滑块继续运动,且恰好能经过圆轨道的最高点E,滑块与小车之间的动摩擦因数μ=0.4,g=10m/s2.试求:
(1)小滑块m1经过圆轨道的最高点E时的速度;
(2)小车的长度L和小车获得的最大动能.

查看答案和解析>>

同步练习册答案