分析 对小球进行受力分析,再根据各力的变化,可以找出合力及加速度的变化;即可以找出小球最大速度及最大加速度的状态.
解答 解:(1)小物体A下落至N点时开始离开墙壁,说明这时小物体A与墙壁之间已无挤压,弹力为零.
故有:qE=qvNB
因此vN=$\frac{E}{B}$=$\frac{4}{2}$=2m/s
对小物体A从M点到N点的过程应用动能定理,这一过程电场力和洛仑兹力均不做功,应有:
mgh-Wf克=$\frac{1}{2}$m${v}_{N}^{2}$
解得:Wf克=mgh-$\frac{1}{2}$m${v}_{N}^{2}$=10-3×10×0.8-$\frac{1}{2}$×10-3×22=6×l0-3 (J)
(2)小物体离开N点做曲线运动到达P点时,受力情况如图所示,由于θ=45°,物体处于平衡状态,建立如图的坐标系,可列出平衡方程.
qBvpcos45°-qE=0 ①
qBvpsin45°-mg=0 ②
由①得:
vp=$\frac{E}{Bcos45°}$=2$\sqrt{2}$ m/s
由②得:
q=$\frac{mg}{B{v}_{p}sin45°}$=2.5×l0-3 C
N→P过程,由动能定理得:
mg(H-h)-qES=$\frac{1}{2}m{v}_{p}^{2}$-$\frac{1}{2}$m${v}_{1}^{2}$
代入计算得:
S=0.6 m
答:(1)A沿壁下滑时摩擦力做的功-6×l0-3 J.
(2)P与M的水平距离s是0.6m
点评 本题要注意分析带电小球的运动过程,属于牛顿第二定律的动态应用与电磁场结合的题目,此类问题要求能准确找出物体的运动过程,并能分析各力的变化,对学生要求较高.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P1=mg2t2,P2=$\frac{1}{2}$mg2t2 | B. | P1=mg2t2,P2=mg2t2 | ||
C. | P1=$\frac{1}{2}$mg2t,P2=mg2t | D. | P1=mg2t2,P2=2mg2t2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 真空中传播速度相同 | |
B. | 都能发生反射、衍射、折射等现象 | |
C. | 传播都不依靠别的介质 | |
D. | 都是由振荡电路中自由电子的运动产生的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A、B系统总动量最小 | |
B. | A的动量变为零 | |
C. | B的动量达到最大值 | |
D. | A、B的加速度数值均达到最大,速度相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0N | B. | 7N | C. | 14N | D. | 28N |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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