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(18分)如图甲所示,在PQ左侧空间有方向斜向右上的匀强电场E1在PQ右侧空间 有一竖直向上的匀强电场E2="0.4N/C,还有垂直纸面向里的匀强磁场B(图甲中未画" 出)和水平向右的匀强电场E3 (图甲中未画出),B和E3随时间变化的情况如图乙所 示,MN为距PQ边界2.295m的竖直墙壁,现有一带正电的微粒质量为4x1O 7kg电量为1xlO 5C,从左侧电场中距PQ边界m的A处无初速释放后,沿直线以1m/s速度垂直PQ边界进入右侧场区,设进入右侧场时刻t=0,取g = lOm/s2.求:

(1)PQ左侧匀强电场的电场强度E1,的大小及方向。(sin37°=0.6);
(2)带电微粒在PQ右侧场区中运动了1.5s时的速度的大小及方向;
(3)带电微粒在PQ右侧场区中运动多长时间与墙壁碰撞?()

(1)E=0.5N/C,方向与水平方向成53º斜向上;(2) 1.1m/s, 方向水平向左;(3) 

解析试题分析: (1)设PQ左侧匀强电场场强为E1,方向与水平方向夹角为θ.

沿水平方向有   qE1cosθ=ma         1分
沿竖直方向有   qE1sinθ=mg        1分
对水平方向的匀加速运动有       v2=2as         1分
代入数据可解得  E1=0.5N/C            1分
θ=53º           1分
即E1大小为0.5N/C,方向与水平向右方向夹53º角斜向上.
(2)带电微粒在PQ右侧场区始终满足 qE2=mg        1分
在0~1s时间内,带电微粒在E3电场中  m/s2        1分
带电微粒在1s时的速度大小为 v1=v+at=1+0.1×1=1.1m/s         1分          
在1~1.5s时间内,带电微粒在磁场B中运动,周期为 s          1分
在1~1.5s时间内,带电微粒在磁场B中正好作半个圆周运动.所以带电微粒在PQ右侧场区中运动了1.5s时的速度大小为1.1m/s, 方向水平向左          1分
(3)在0s~1s时间内带电微粒前进距离 s1= vt+at2=1×1+×0.1×12=1.05m    1分
带电微粒在磁场B中作圆周运动的半径m      1分 
因为r+s1<2.295m,所以在1s~2s时间内带电微粒未碰及墙壁.
在2s~3s时间内带电微粒作匀加速运动,加速度仍为 a=0.1m/s2
在3s内带电微粒共前进距离s3=m           1分
在3s时带电微粒的速度大小为 m/s      1分
在3s~4s时间内带电微粒在磁场B中作圆周运动的半径
m=0.19m           1分
因为r3+s3>2.295m,所以在4s时间内带电微粒碰及墙壁.
带电微粒在3s以后运动情况如图

其中 d="2.295" 2.2=0.095m
sinθ=
θ=30º            1分
所以,带电微粒作圆周运动的时间为 s           1分
带电微粒与墙壁碰撞的时间为 t=3+=s          1分
考点:本题关键分析清楚粒子的运动规律,然后分阶段运用牛顿第二定律、向心力公式和运动学公式列式求解.

练习册系列答案
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(10分)一个物体由静止开始以加速度a1匀加速运动,经过一段时间后加速度突然反向,且大小变为a2,经过相同时间恰好回到出发点,速度大小为5m/s.求:
(1)的值;
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(2)若物块刚好滑到木板的中点停止,求木板的长度。

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如图所示,物体A的质量M=1kg,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为m=0.5kg、长为L=1m.某时刻物体A以v0=4m/s向右的初速度滑上木板B的上表面,在A滑上B的同时,给B施加一个水平向右的拉力F=5N.忽略物体A的大小,已知A与B之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度取g=10m/s2,试求:

(1)物体A在平板车上经多长时间与平板车有相同的速度;
(2)物体A在小车上运动时相对小车向右滑行的最大距离.
(3)如果要使A不至于从B上滑落,拉力F大小应满足的条件.

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(1)物体在力F作用过程中加速度的大小;
(2)撤去力F的瞬间,物体速度的大小;
(3)撤去力F后物体继续滑动的时间。

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有一质量为2kg的小球穿在长L=1m的轻杆顶部,轻杆与水平方向成θ=37°.求:

(1)若静止释放小球,1s后小球到达轻杆底端,则小球到达杆底时它所受重力的功率为多少?
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⑴空气阻力大小与球速大小的比例系数k;
⑵加速跑阶段球拍倾角θ随速度v变化的关系式;
⑶整个匀速跑阶段,若该同学速度仍为v0,而球拍的倾角比θ0大了β并保持不变,不计球在球拍上的移动引起的空气阻力变化,为保证到达终点前球不从球拍上距离中心为r的下边沿掉落,求β应满足的条件。

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求:(1)撤去力F时物体的速度大小。
(2)物体从撤去外力之后沿斜面上滑的最大距离。

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