分析 (1)根据匀强电场中电势差与电场强度的关系 U=Ed,表示出B球上升的高度,再牛顿第二定律求出两球运动的加速度,由相撞时两者位移之和等于h列式求解电场强度.
(2)根据功能关系求系统减少的势能.
解答 解:(1)设B球上升的高度为d,则有 U=Ed
B球上升的加速度大小为 a=$\frac{qE-mg}{m}$
由d=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$得 t2=$\frac{2d}{a}$=$\frac{\frac{2U}{E}}{\frac{qE-mg}{m}}$=$\frac{2mU}{E(qE-mg)}$
对A球有 h-d=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
联立解得 E=$\frac{qU+mgh}{qh}$
(2)从开始释放到碰撞瞬间,A球下降的高度 hA=h-d=h-$\frac{U}{E}$=$\frac{mg{h}^{2}}{qU+mgh}$
所以从开始释放到碰撞瞬间,系统减少的势能为 Ep=mghA+qU-mgd
联立解得 Ep=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}{h}^{2}+{q}^{2}{U}^{2}}{qU+mgh}$
答:(1)匀强电场的电场强度E的大小是$\frac{qU+mgh}{qh}$;
(2)从开始释放到碰撞瞬间,系统减少的势能是$\frac{{m}^{2}{g}^{2}{h}^{2}+{q}^{2}{U}^{2}}{qU+mgh}$.
点评 本题是带电体在电场中运动的问题,一要掌握电场的基本知识,如电势差与电场强度的关系式U=Ed,知道d是两点沿电场方向的距离.二要力学中相遇问题的处理方法:找位移关系.
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A. | $\frac{{n}_{2}}{{n}_{1}}$ | B. | $\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$ | C. | $\frac{{{n}_{1}}^{2}}{{{n}_{2}}^{2}}$ | D. | $\sqrt{\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}}$ |
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A. | 小球先加速后减速 | B. | 小球在B点加速度为零 | ||
C. | 小球在C点速度为零 | D. | 小球在C点加速度为gtanθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 导线从图示位置开始绕CD以角速度ω匀速转动时E=$\frac{1}{2}$πr2Bωsinωt | |
B. | 导线在纸面内沿与CD成45°角以速度v斜向下匀速运动时E=$\sqrt{2}$rBv | |
C. | 导线不动,匀强磁场以速度v水平向左匀速运动时E=0 | |
D. | 导线在纸面内以速度v水平向右运动,同时匀强磁场以速度v沿CD方向向上匀速运动时E=2Brv |
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A. | $\frac{2}{3}$mg | B. | $\frac{3}{2}$mg | C. | mg | D. | $\sqrt{2}$mg |
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