分析 (1)根据库仑定律可求小球B所带电量;
(2)根据电场强度的定义可求非均匀外电场在x=0.3m处沿细杆方向的电场强度大小;
(3)在合电场中,根据电场力做功求x=0.4m与x=0.6m之间的电势差;
(4)分别求出各段电场力做的功,再由动能定理求恒力作用的最小距离.
解答 解:(1)由图可知,当x=0.3m时,F1=k$\frac{qQ}{{x}^{2}}$=0.018N
因此:q=$\frac{{F}_{1}{x}^{2}}{kQ}$=1×10-6 C
(2)设在x=0.3m处点电荷与小球间作用力为F2,则:F合=F2+qE
因此:E=$\frac{{F}_{合}-{F}_{2}}{q}$=$\frac{-0.012-0.018}{1×1{0}^{-6}}$N/C=-3×104N/C
电场在x=0.3m处沿细杆方向的电场强度大小为3×104N/C,方向水平向左.
(3)根据图象可知在x=0.4m与x=0.6m之间合力做功
W合=-0.004×0.2=-8×10-4J
由qU=W合可得:U=$\frac{{W}_{合}}{q}$=-800V
(4)由图可知小球从x=0.16m到x=0.2m处
电场力做功W1=$\frac{0.03×0.04}{2}$=6×10-4J
小球从x=0.2m到x=0.4m处,电场力做功W2=-$\frac{1}{2}$mv2=-1.6×10-3 J
由图可知小球从x=0.4m到x=0.8m处,电场力做功W3=-0.004×0.4=-1.6×10-3 J
由动能定理可得:W1+W2+W3+F外s=0
解得:s=$\frac{{W}_{1}+{W}_{2}+{W}_{3}}{{F}_{外}}$=0.065m
答:(1)小球B所带电量为1×10-6 C;
(2)非均匀外电场在x=0.3m处沿细杆方向的电场强度大小为3×104N/C;
(3)在合电场中,x=0.4m与x=0.6m之间的电势差为-800V;
(4)恒力作用的最小距离s是0.065m.
点评 解答此题的关键是从图象中获得信息,求各区间电场力做的功.正确理解库仑定律和电场力做功,尤其是运用动能定理时要注意正功和负功.
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A. | U先变大后变小 | B. | I先变小后变大 | ||
C. | U与I比值先变大后变小 | D. | U变化量与I变化量比值等于R3 |
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A. | 磁感应强度Ba>Bb | |
B. | 同一通电导线在b处所受的磁场力一定比在a处大 | |
C. | 通电导线在b处所受磁场力的方向可能与b处磁感线的方向相同 | |
D. | 若在a处的通电导线垂直磁感线放置,则所受磁场力最大 |
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