分析 当电场竖直向上时,小球对斜面无压力,可知电场力和重力大小相等;当电场竖直向下时,小球受到向下的力为2mg;当小球恰好离开斜面时,在垂直于斜面的方向上合力为零,由此可求出此时的速度;在此过程中,电势能和重力势能转化为动能,由动能定理即可求出小球下滑的距离.
解答 解:由静止可知:qE=mg
当小球恰好离开斜面时,对小球受力分析,受竖直向下的重力、电场力和垂直于斜面向上的洛伦兹力,此时在垂直于斜面方向上合外力为零.
则有:(qE+mg)cosθ=qvB
由动能定理得:(qE+mg)sinθ•x=$\frac{1}{2}$mv2;
解得:x=$\frac{{m}^{2}gco{s}^{2}30°}{{q}^{2}{B}^{2}sin30°}$=$\frac{3{m}^{2}g}{2{B}^{2}{q}^{2}}$.
答:小球能在斜面上滑行的距离为$\frac{3{m}^{2}g}{2{B}^{2}{q}^{2}}$.
点评 该题考察了带电物体在复合场中的运动情况,解决此类问题要求我们要对带电物体进行正确的受力分析,要注意找出当小球离开斜面时的受力情况是解决该题的关键.
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电流/A | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
电压/V | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 1.80 | 3.00 |
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A. | a处质点此时速度为零,加速度最大 | |
B. | b处质点此时速度最大,加速度最小为0 | |
C. | c处为振动减弱点 | |
D. | b处质点此时处于平衡位置 |
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