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10.如图所示,质量为0.2kg的物体带电量为+4×10-4C,从半径为0.3m的光滑的1/4圆弧的绝缘滑轨上端静止下滑到底端,然后继续沿水平面滑动.物体与水平面间的滑动摩擦系数为0.4,整个装置处于E=103N/C的匀强电场中.
(1)若E水平向左,求物体在水平面上滑行的最大距离.
(2)若E竖直向下,求物体运动到圆弧轨道最低点A点时,对轨道的压力的大小;以及物体在水平上滑行的最大距离.

分析 (1)对整个过程,根据动能定理求出物体在水平面上滑行的最大距离.
(2)运用动能定理求出物体通过A点时的速度.在A点,在竖直方向上受到重力、电场力和支持力,由三个力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出支持力的大小,从而得出物体对轨道的压力.对物体静止释放到最终速度为零整个过程运用动能定理,求出物体在水平面上滑行的最大距离.

解答 解:(1)设在水平面上滑动的距离为x,由动能定理可得:
  mgR-qE(R+x)-μmgx=0
解得:x=0.4m
(2)当滑到A点时,由动能定理得:$(mg+qE)R=\frac{1}{2}mv_A^2-0$
在A处,由牛顿第二定律得:$N-mg-qE=m\frac{v_A^2}{R}$
解得:N=7.2N
根据牛顿第三定律,压力的大小为7.2N.
设在水平面上滑动的距离为x′,由动能定理可得:
(mg+qE)R-μ(mg+qE)x'=0
解得:x′=0.75m
答:
(1)若E水平向左,物体在水平面上滑行的最大距离是0.4m.
(2)若E竖直向下,物体运动到圆弧轨道最低点A点时,对轨道的压力的大小是7.2N;物体在水平上滑行的最大距离是0.75m.

点评 解决本题的关键掌握动能定理,知道运用动能定理解题需选择合适的研究过程.要知道物体经过A点时,由竖直方向的合力提供向心力.

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①他们的主要实验步骤如下:
A.首先在两极板M1M2之间不加任何电场、磁场,开启阴极射线管电源,发射的电子从两极板中央通过,在荧幕的正中心处观察到一个亮点;
B.在M1M2两极板间加合适的电场:加极性如图13所示的电压,并逐步调节增大,使荧幕上的亮点逐渐向荧幕下方偏移,直到荧幕上恰好看不见亮点为止,记下此时外加电压为U.请问本步骤目的是什么?
C.保持步骤B中的电压U不变,对M1M2区域加一个大小、方向合适的磁场B,使荧幕正中心重现亮点,试问外加磁场的方向如何?
②根据上述实验步骤,同学们正确推算处电子的荷质比与外加电场、磁场及其他相关量的关系为$\frac{q}{m}=\frac{U}{{{B^2}{d^2}}}$.一位同学说,这表明电子的荷质比将由外加电压决定,外加电压越大则电子的荷质比越大,你认为他的说法正确吗?为什么?

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C.打点频率为50Hz,每隔四个点取一个计数点,则计数点之间的时间间隔为0.1s
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