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如图所示,绝缘粗糙水平轨道AB的B端与处于竖直平面内的四分之一圆弧形绝缘光滑轨道BC平滑连接,圆弧的半径R=0.40m.在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0×104N/C.现有一质量m=0.10kg的带电体(可视为质点)放在水平轨道上与B端距离s=1.0m的位置,由于受到电场力的作用,带电体由静止开始运动,当运动到圆弧形轨道的C端时,速度恰好为零.已知带电体所带电荷量q=8.0×10-5C,取g=10m/s2,求:
(1)带电体从B到C电势能是增加还是减少?变化了多少?
(2)带电体沿水平轨道从A端运动到B端的过程中,摩擦力的大小?
(3)带电体第一次运动到圆弧形轨道的B端时对圆弧轨道的压力大小?

【答案】分析:(1)带电体从B到C电场力做正功,电势能减少.减少的电势能等于电场力做功;
(2)A到C的过程中,电场力、重力和摩擦力做功,由动能定理解得摩擦力的大小;
(3)带电体在水平轨道上在电场力和摩擦力的作用下,从静止开始做匀加速直线运动,由动能定理可算出到B端的速度大小.带电体运动到B端时,由重力和轨道的支持力的合力提供向心力,由牛顿第二、三定律可求出带电体对圆弧轨道的压力.
解答:解:(1)带电体从B到C电场力做正功,电势能减少.减少的电势能等于电场力做功:J;
(2)A到C由动能定理得:qE(R+S)-f?S-mgR=0-0
解得:f=0.72N
(3)设带电体运动到圆轨道B端时速度为vB,A到B 的过程中电场力和摩擦力做功.得:

设带电体运动到圆轨道B端时受轨道的支持力为FN,根据牛顿第二定律:
FN-mg=m
联立以上公式解得:N
根据牛顿第三定律可知,带电体对圆弧轨道B端的压力大小FN′=FN=1.4N 
答:( 1 )带电体从B到C电势能减少,减少了0.32J;
(2)带电体沿水平轨道从A端运动到B端的过程中,摩擦力的大小为0.72N;
(3)带电体第一次运动到圆弧形轨道的B端时对圆弧轨道的压力大小为1.4N
点评:利用牛顿第二、三定律与运动学公式相结合,同时还运用动能定理,但电场力、重力做功与路径无关,而摩擦力做功与路径有关.
练习册系列答案
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(2012?上海模拟)在动摩擦因数μ=0.2的粗糙绝缘足够长的水平滑漕中,长为2L的绝缘轻质细杆两端各连接一个质量均为m的带电小球A和B,如图为俯视图(槽两侧光滑).A球的电荷量为+2q,B球的电荷量为-3q(均可视为质点,也不考虑两者间相互作用的库仑力).现让A处于如图所示的有界匀强电场区域MPQN内,已知虚线MP恰位于细杆的中垂线,MP和NQ的距离为3L,匀强电场的场强大小为E=1.2mg/q,方向水平向右.释放带电系统,让A、B从静止开始运动(忽略小球运动中所产生的磁场造成的影响).求:
(1)小球B第一次到达电场边界MP所用的时间;
(2)小球A第一次离开电场边界NQ时的速度大小
(3)带电系统运动过程中,B球电势能增加量的最大值.

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A、4JB、16JC、32JD、64J

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如图所示,足够长的光滑绝缘水平台左端固定一被压缩的绝缘轻质弹簧,一个质量m=0.04kg、电量q=+2×10-4c的可视为质点的带电小球与弹簧接触但不栓接.某一瞬间释放弹簧弹出小球,小球从水平台右端A点飞出,恰好能没有碰撞地落到粗糙倾斜轨道的最高B点,并沿轨道滑下.已知AB的竖直高度h=0.45m,倾斜轨道与水平方向夹角为α=37°、倾斜轨道长为L=2.0m,带电小球与倾斜轨道的动摩擦因数μ=0.5.倾斜轨道通过光滑水平轨道CD与光滑竖直圆轨道相连,在C点没有能量损失,所有轨道都绝缘,运动过程小球的电量保持不变.只有过山车模型的竖直圆轨道处在范围足够大竖直向下的匀强电场中,场强E=2.0×103V/m.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,取g=10m/s2)求:
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(2)要使小球不离开轨道(水平轨道足够长),竖直圆弧轨道的半径应该满足什么条件?
(3)如果竖直圆弧轨道的半径R=0.9m,小球进入轨道后可以有多少次通过竖直圆轨道上距水平轨道高为0.01m的某一点P?
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