分析 (1)A做匀速直线运动,则受到的合外力等于0,由共点力平衡即可求出A的速度;
(2)B做平抛运动,由平抛运动的公式即可求出碰撞后B的速度,然后由动量守恒定律即可求出A的速度;
(3)小球A在碰撞结束后,到刚离开桌面运动的整个过程中,电场力对小球做正功,摩擦力做负功,当洛伦兹力等于重力时,A球离开桌面,然后由动能定理即可求出.
解答 解:(1)设小球A匀速运动的速度为vA1,从A到B的过程中匀速运动,由平衡条件可得:f=qE
而:f=μFN
而:FN=qvA1B+mAg
所以:qE=μ(qvA1B+mAg)
代入数据得:vA1=2m/s
(2)设碰后B球的速度为vB,由平抛运动规律有h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
又:x=vBt
代入数据解得:vB=0.3m/s
设A球与B球发生碰撞后的速度为vA2,选取向右为正方向,由动量守恒定律得:
mAvA1=mAvA2+mBvB
解得:vA2=-1m/s,方向与原速度方向相反
(3)设A球沿桌面运动速度为v,加速度为a,则水平方向:
qE-μN=mAa
竖直方向:mAg=N+qvB
联立解得:a=$\frac{qE-μ{m}_{A}g+μqvB}{{m}_{A}}$
A球沿桌面做加速度增大的加速运动,当洛伦兹力等于重力时,A球离开桌面,此时A球沿桌面的速度最大为vm,则:mAg=qvmB
所以$v\frac{{m}_{A}g}{qB}$
代入数据得vm=8m/s
根据动能定理,合力所做的功W=$\frac{1}{2}{m}_{A}{v}_{m}^{2}-\frac{1}{2}{m}_{A}{v}_{A2}^{2}$
代入数据得W=6.3J
答:(1)碰前A球的速度为2m/s,方向向右;
(2)碰后A球的速度为1m/s,方向向左;
(3)若碰后电场方向反向(桌面足够长),小球A在碰撞结束后,到刚离开桌面运动的整个过程中,合力对A球所做的功是6.3J.
点评 该题结合平抛运动、复合场来考查动量守恒定律,涉及的受力变化多,情景多,过程多,在解答的过程中要注意系统的受力以及各个不同的过程中对应的规律.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 布朗运动和扩散现象都是分子运动 | |
B. | 布朗运动和扩散现象都是永不停息的 | |
C. | 悬浮在液体中的颗粒越小,它的布朗运动就越显著 | |
D. | 扩散现象是由物质分子无规则运动产生的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | β射线的速度接近光速,一张普通白纸就可以挡住 | |
B. | 一定强度的入射光照射某金属发生光电效应时,入射光的频率越高,单位时 间内逸出的光电子数就越多 | |
C. | 根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动速度增大 | |
D. | 比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时一定释放核能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一弹簧连接一物体沿水平方向做简谐运动,则该物体运动的位移、速度、加速度都随时间做周期性变化 | |
B. | 单摆在周期性的外力作用下做受迫运动,则外力的频率越大,单摆的振幅可能越小 | |
C. | 波源向观察者靠近的过程中,观察者接收到波的频率会越来越大 | |
D. | 机械波的传播离不开介质,机械波的传播速度由介质决定 | |
E. | 电磁波的频率越高,传播的速度越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 这里所提到的“毫安时”指的是一种能量单位 | |
B. | 这里所提到的“满容量的75%”是指将电池电压充到3.7V的75% | |
C. | 快速充电技术提高了锂电池的原有容量 | |
D. | 对额定电压3.7V的锂电池充电,其充电电压应高于3.7V |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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