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(1)图B中表示电势能随位置变化的是哪条图线?
(2)求势能为E1时的横坐标x1和带电小球的质量m;
(3)已知在x1处时小球与杆间的弹力恰好为零,求小球的电量q;
(4)求小球运动到M点时的速度.

分析 (1)判断出电荷Q产生的电场分布,判断出正电荷下滑过程中电场力做功情况,即可判断出电势能的变化;
(2)判断出x1的位置,利用E1=mgh即可求的质量;
(3)根据受力分析利用垂直于斜面方向合力为零即可求的电荷量;
(4)利用动能定理求的速度

解答 解:(1)正点电荷Q的电势分布规律是离它近电势高,带正电的小球的电势能E=qφ,它从N点到M点的电势能先增大后减小,故是图B中的图线Ⅱ.
(2)x1=acos 37°•$\frac{1}{2}$•cos 37°=0.32a
x1处重力势能E1=mgx1sin 37°
m=$\frac{{E}_{1}}{g{x}_{1}sin37°}=\frac{{E}_{1}}{0.192a}$=$\frac{125{E}_{1}}{24ga}$.
(3)k$\frac{Qq}{{r}^{2}}$=mgcos 37°,其中r=x1tan37°=0.24a
代入数据,得q=$\frac{6{E}_{1}a}{25kQ}$.
(4)根据动能定理,mga sin 37°+E2-E0=$\frac{1}{2}$mv2
代入数据,得v=$\sqrt{\frac{150{E}_{1}+48{E}_{2}-48{E}_{0}}{125{E}_{1}}ga}$.
答:(1)图B中表示电势能随位置变化的是图线Ⅱ.
(2)势能为E1时的横坐标为0.32a;带电小球的质量m为$\frac{125{E}_{1}}{24ga}$.
(3)小球的电量为$\frac{6{E}_{1}a}{25kQ}$.
(4)小球运动到M点时的速度为$\sqrt{\frac{150{E}_{1}+48{E}_{2}-48{E}_{0}}{125{E}_{1}}ga}$.

点评 分析磁场的分布情况及小球的运动情况,通过电场力做功来判断电势能的变化从而判断出图象,再根据平衡条件和动能定理进行处理.

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