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1.如图所示,虚线MN下方存在竖直向上的匀强电场,场强E=2×103V/m,电场区域上方有一竖直放置长为L=0.5m的轻质绝缘细杆,细杆的上下两端分别固定一个带电小球A、B,它们的质量均为m=0.01kg,A带正电,电量为q1=2.5×10-4C;B带负电,电荷量q2=5×10-5C,B到MN的距离h=0.05m.现将轻杆由静止释放(g取10m/s2),求:
(1)小球B刚进入匀强电场后的加速度大小.
(2)从开始运动到A刚要进入匀强电场过程的时间.

分析 (1)小球B刚进入电场时,以A、B球及轻杆为一整体,运用牛顿第二定律2mg+q2E=2ma,代入数据计算可解得小球B刚进入匀强电场后的加速度大小.
(2)分两个阶段研究,第一阶段:B球进入电场前,A、B球及轻杆整体做自由落体运动,则有h=$\frac{1}{2}$gt12,代入数据可解得时间t1和B球进入电场瞬间速度v1=gt1
第二阶段:从B球进入电场到A球刚要进入电场过程,A、B球整体做匀加速运动,则有L=v1t2+$\frac{1}{2}$at22,代入数据可解得t2.所以,从开始运动到A刚要进入匀强电场过程中的时间为t=t1+t2

解答 解:(1)小球B刚进入电场时,以A、B球及轻杆为一整体,做加速度为a的匀加速运动,由牛顿第二定律得:
   2mg+q2E=2ma
解得a=g+$\frac{{q}_{2}E}{2m}$=10+$\frac{5×1{0}^{-5}×2×1{0}^{3}}{2×0.01}$=15 m/s2
(2)B球进入电场前,A、B球及轻杆整体做自由落体运动,时间为t1,则有h=$\frac{1}{2}$gt12
解得:t1=0.1 s
B球进入电场瞬间速度:v1=gt1=1 m/s
从B球进入电场到A球刚要进入电场过程,A、B球整体做匀加速运动,时间为t2,则有:L=v1t2+$\frac{1}{2}$at22
解方程得:t2=0.2 s
从开始运动到A刚要进入匀强电场过程中的时间为 t=t1+t2=0.3 s.
答:
(1)小球B刚进入匀强电场后的加速度大小是15 m/s2
(2)从开始运动到A刚要进入匀强电场过程的时间是0.3s.

点评 本题关键要注意受力的变化导致加速度变化,运动过程要分析清楚,分阶段计算,比较好.

练习册系列答案
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