分析 (1)两球在竖直方向都做自由落体运动,由h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$求出两球相遇的时间t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$.要使A、B两小球在第一次落地前相遇,A球的水平位移必须满足x水>L.根据位移时间公式列式求解.
(2)A、B两小球在最高点相遇时,所用时间应为 t总=2nt(n=1,2,3…),且x水=L,根据位移时间公式求解.
(3)要使B球第3次落地时被A追上时,所用时间为 t3=5t.两球的水平位移关系为 xA-xB=L,由牛顿第二定律求出B球的水平分加速度,根据位移公式和位移关系求解.
解答 解:(1)两球在竖直方向均有 h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,得 t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
对于A球:水平方向有 F电=qE=ma水,得
a水=$\frac{qE}{m}$
水平位移大小 x水=v0t+$\frac{1}{2}$a水t2=v0t+$\frac{1}{2}$•$\frac{qE}{m}$t2;
根据题意,有x水>L
解得 v0>$\sqrt{\frac{g}{2h}}$(L-$\frac{qEh}{mg}$)
(2)A、B两小球在最高点相遇时,所用时间 t总=2nt(n=1,2,3…)
x水=L
即v0t总+$\frac{1}{2}$a水t总2=v0t总+$\frac{1}{2}$•$\frac{qE}{m}$t总2=L
解得 v0=$\frac{1}{2n}$(L-$\frac{4{n}^{2}qEh}{mg}$),(n=1,2,3…)
(3)要使B球第3次落地时被A追上时,所用时间为 t3=5t
B球水平分加速度为 aB=$\frac{E•2q}{m}$=$\frac{2qE}{m}$
追上时位移关系为 xA-xB=L
即v0t3+$\frac{1}{2}$$•\frac{qE}{m}$t32-$\frac{1}{2}{a}_{B}{t}_{3}^{2}$=L
解得 v0=$\frac{1}{5}$$\sqrt{\frac{g}{2h}}$(L+$\frac{12Eqh}{mg}$)
答:
(1)要使A、B两小球在第一次落地前相遇,A水平抛出的初速度v0应满足的条件为v0>$\sqrt{\frac{g}{2h}}$(L-$\frac{qEh}{mg}$).
(2)要使A、B两小球在最高点相遇,A水平抛出的初速度v0应满足的条件为v0=$\frac{1}{2n}$(L-$\frac{4{n}^{2}qEh}{mg}$),(n=1,2,3…).
(3)若B带电量为+2q,要使B球第3次落地时被A追上,A水平抛出的初速度v0应满足的条件为v0=$\frac{1}{5}$$\sqrt{\frac{g}{2h}}$(L+$\frac{12Eqh}{mg}$).
点评 本题运用运动的分解法研究两球的运动规律和相遇条件,要知道两球竖直方向都做自由落体运动,关键要抓住相遇时位移必须满足的条件,由牛顿第二定律和运动学规律结合解答.
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A. | A点的加速度与速度的夹角小于90° | |
B. | D点的速率比C点的速率大 | |
C. | 从B到E质点的水平分速度逐渐变大 | |
D. | 从B到D加速度与速度的夹角先增大后减小 |
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A. | 电磁波不能发生反射 | |
B. | 电磁波在空气中传播时,频率越高,波长越小 | |
C. | 电磁波只能传递声音信号,不能传递图象信号 | |
D. | 紫外线是一种比所有可见光波长更长的电磁波 |
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