精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
13.在绝缘水平面上相距为6L的A、B两处分别固定电量不等的正电荷,两电荷的位置坐标如图(甲)所示,已知B处电荷的电量为+Q.图(乙)是AB连线之间的电势φ与位置x之间的关系图象,图中x=L点为图线的最低点,x=-2L处的纵坐标为φ0,x=0处的纵坐标为$\frac{25}{63}$φ0,x=2L处的纵坐标为$\frac{3}{7}$φ0.若在x=-2L的C点由静止释放一个质量为m、电量为+q的带电物块(可视为质点,且不考虑物块对原电场的影响),物块随即向右运动.求:

(1)固定在A处的电荷的电量QA
(2)为了使小物块能够到达x=2L处,试讨论小物块与水平面间的动摩擦因数μ所满足的条件;
(3)若小物块与水平面间的动摩擦因数μ=$\frac{kqQ}{3mg{L}^{2}}$,小物块运动到何处时速度最大?并求最大速度vm

分析 1、由图(乙)得,x=L点为图线的最低点,切线斜率为零,即合场强E=0,根据点电荷场强公式列方程化简,可得A处的电荷的电量.
2、物块先做加速运动再做减速运动,到达x=2L处速度vt≥0,从x=-2L到x=2L过程中,由动能定理得:$q{U}_{1}-μmg{s}_{1}=\frac{1}{2}{mv}_{1}^{2}-0$,代入电势差和位移的数据,化简可解得动摩擦因数的取值范围.  
3、小物块运动速度最大时,电场力与摩擦力的合力为零,列平衡方程$\frac{k•q(4Q)}{{l}_{A}^{2}}$-$\frac{kQq}{(6L-{l}_{A})^{2}}-μg=0$,化简解出距离A点的距离lA. 
小物块从x=-2L运动到x=0的过程中,由动能定理得:$q{U}_{2}-μmg{s}_{2}=\frac{1}{2}{mv}_{m}^{2}-0$,代入数据化简可解得最大速度.

解答 解:(1)由图(乙)得,x=L点为图线的最低点,切线斜率为零,
即合场强E=0       
所以$\frac{k{Q}_{A}}{{r}_{A}^{2}}$=$\frac{k{Q}_{B}}{{r}_{B}^{2}}$
得$\frac{k{Q}_{A}}{(4L)^{2}}=\frac{k{Q}_{B}}{(2L)^{2}}$
解得:QA=4Q;
(2)物块先做加速运动再做减速运动,到达x=2L处速度vt≥0
从x=-2L到x=2L过程中,由动能定理得:
$q{U}_{1}-μmg{s}_{1}=\frac{1}{2}{mv}_{1}^{2}-0$,
即$q({φ}_{0}-\frac{3}{7}{φ}_{0})-μmg(4L)=\frac{1}{2}{mv}_{1}^{2}-0≥0$
解得:μ≤$\frac{q{φ}_{0}}{7mgL}$;                        
(3)小物块运动速度最大时,电场力与摩擦力的合力为零,设该位置离A点的距离为lA
则:$\frac{k•q(4Q)}{{l}_{A}^{2}}$-$\frac{kQq}{{(6L-{l}_{A})}^{2}}-μg=0$                  
解得lA=3L,即小物块运动到x=0时速度最大. 小物块从x=-2L运动到x=0的过程中,由动能定理得:
$q{U}_{2}-μmg{s}_{2}=\frac{1}{2}{mv}_{m}^{2}-0$
代入数据:$q({φ}_{0}-\frac{25}{63}{φ}_{0})-μmg(2L)=\frac{1}{2}{mv}_{m}^{2}-0$
解得:${v}_{m}=\sqrt{\frac{76q{φ}_{0}}{63m}-\frac{4kqQ}{3mL}}$
答:(1)固定在A处的电荷的电量QA为4Q
(2)为了使小物块能够到达x=2L处,试讨论小物块与水平面间的动摩擦因数μ所满足的条件为μ≤$\frac{q{φ}_{0}}{7mgL}$; 
(3)若小物块与水平面间的动摩擦因数μ=$\frac{kqQ}{3mg{L}^{2}}$,小物块运动到3L处时速度最大,并求最大速度vm$\sqrt{\frac{76q{φ}_{0}}{63m}-\frac{4kqQ}{3mL}}$

点评 电场中的动能定理的应用要注意电场力做功和路径无关,只和初末两点的电势差有关,掌握电场力做功的公式WAB=qUAB,注意各量都要代入符号

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.一串小灯笼(五只)彼此用轻绳连接,并悬挂在空中,在稳定水平风力作用下发生倾斜,悬绳与竖直方向的夹角为30°,如图所示,设每个灯笼的质量均为m,则自上往下数第一只灯笼对第二只灯笼的拉力大小为(  )
A.2$\sqrt{3}$mgB.$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mgC.$\frac{8\sqrt{3}}{3}$mgD.8mg

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.美国的全球卫星定位系统(简称GPS),其卫星距地面的高度均为20000km,我国建成的“北斗一号”全球导航定位系统,其三颗卫星均定位在距地面36000km的地球同步轨道上,下列说法中正确的是(  )
A.“北斗一号”卫星定位系统中的卫星质量必须相同
B.“北斗一号”卫星定位系统中的卫星比GPS中的卫星的周期长
C.“北斗一号”卫星定位系统中的卫星比GPS中的卫星的加速度大
D.“北斗一号”卫星定位系统中的卫星比GPS中的卫星的运行速度小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,粗糙的足够长的竖直木杆上套有一个带电的小球,整个装置处在由水平向右的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场组成的足够大的复合场中,小球由静止开始下滑,下列描述小球整个运动过程的v~t图象,不符合实际的是(  )
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.某条磁浮专线全长33km,全程行驶约7min30s,列车的最高速度为120m/s.如图所示,为列车达到最高时速前的速度图线OABC,这段位移为14700m,则与图线OABC对应的列车匀速运动时间为(  )
A.35sB.70sC.125.5sD.163s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.在如图所示的空间中,存在电场强度为E的匀强电场,同时存在沿x轴负方向、磁感应强度大小为B的匀强磁场.一质子(电荷量为e,不计重力)在该空间恰沿y轴正方向以速度v匀速运动,据此可以判断出(  )
A.质子所受电场力大小等于eE,运动中电势能减小;沿z轴正方向电势升高
B.质子所受电场力大小等于eE,运动中电势能增大;沿z轴正方向电势降低
C.质子所受电场力大小等于evB,运动中电势能不变;沿z轴正方向电势降低
D.质子所受电场力大小等于evB,运动中电势能不变;沿z轴正方向电势升高

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.某温控电路的原理图如图所示,RM是半导体热敏电阻,R是滑动变阻器,某种仪器要求在15℃-27℃的环境中工作,当环境温度偏高或偏低时,控制器会自动启动降温或升温设备,下列说法中正确的是(  )
A.环境温度降低,RM的阻值减小
B.环境温度升高,Uab变大
C.滑片P向下移动时,Uab变大
D.调节滑片P的位置能改变降温和升温设备启动时的临界温度

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,在竖直平面内的正方形ABCD区域内有平行于AB边的匀强电场,E、F、G、H是各边中点,其连线构成正方形,其中P点是EH的中点.一个带负电的粒子(不计重力)以初动能Ek从F点沿FH方向射入电场后恰好从D点射出.以下说法正确的是(  )
A.粒子的运动轨迹一定经过PH之间某点
B.粒子在D点的电势能比在F点少了Ek
C.若将粒子的初速度变为原来的一半,粒子由E点射出电场
D.若加一垂直ABCD区域向外的匀强磁场,粒子可能会从H点射出电场

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图甲所示为超市中的自动坡道式电梯(无台阶),某人蹲在电梯上随电梯匀速下行.若电梯倾角为30°,人的质量为m,人和电梯表面之间的动摩擦因数为μ,如图乙所示,电梯对人的支持力和摩擦力分别记为FN,Ft,则(  )
A.FN=mgB.FN=$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgC.Ft=0D.Ft=$\frac{\sqrt{3}}{2}$μmg

查看答案和解析>>

同步练习册答案