分析 (1)分析物體的受力情況和運動情況:物體在ABFE區(qū)域所受電場力和所受重力大小相等,做勻速直線運動.進入BCGF后,受力豎直向下的重力和豎直向上的電場力,做類平拋運動.根據(jù)物體到達Q的速度大小和方向,分析物體進入CDHG的運動情況.在BCDF區(qū)域,物體做類平拋運動,水平位移為L,豎直位移為$\frac{L}{2}$.根據(jù)牛頓第二定律求出加速度,運用運動的分解方法,求出初速度.
(2)物體在ABFE區(qū)域做勻速直線運動,根據(jù)位移和初速度求出時間;在BCGF區(qū)域,物體做類平拋運動,求出物體到達Q速度大小和方向,物體進入CDHG區(qū)域,做勻加速直線運動,由牛頓第二定律和位移公式結(jié)合求出時間,再求出總時間.
解答 解:設三個區(qū)域的電場強度大小依次為2E、E、2E,
物體在三個區(qū)域運動的時間分別t1、t2、t3.
(1)在BCGF區(qū)域,對物體進行受力分析,由牛頓第二定律得:
mg-qE=ma2,由題意可知:2qE=mg,解得:a2=$\frac{1}{2}$g,
在水平方向有:L=v0t,
在豎直方向有:$\frac{L}{2}$=$\frac{1}{2}$a2t22,
解得:v0=$\sqrt{\frac{gL}{2}}$,t2=$\sqrt{\frac{2L}{g}}$;
(2)在ABEF區(qū)域.對物體進行受力分析,在豎直方向有:2qE=mg
物體做勻速直線運動,有:v0=$\sqrt{\frac{gL}{2}}$,t1=t2=$\sqrt{\frac{2L}{g}}$,
在BCGF區(qū)域,物體做類平拋運動,有:v0=$\sqrt{\frac{gL}{2}}$,t2=$\sqrt{\frac{2L}{g}}$,
在Q點豎直方向速度為:vy=a2t2=$\sqrt{\frac{gL}{2}}$=v0,
則Q點速度為:vQ=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{gL}$,與水平方向夾角為45°,
在CDHG區(qū)域 由于2qE=mg,
對物體進行受力分析,F(xiàn)=$\sqrt{2}$mg,與水平方向夾角為45°,
與速度方向相同,物體做勻加速直線運動,
水平方向L=v0t3+$\frac{1}{2}$a3t32,解得:t3=$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$$\sqrt{\frac{2L}{g}}$,
運動總時間:t=t1+t2+t3=$\frac{\sqrt{5}+3}{2}$$\sqrt{\frac{2L}{g}}$;
答:(1)物體進入ABFE區(qū)域時的初速度大小為$\sqrt{\frac{gL}{2}}$;
(2)物體在ADHE區(qū)域運動的總時間為$\frac{\sqrt{5}+3}{2}$$\sqrt{\frac{2L}{g}}$.
點評 此題是帶電體在電場和重力場的復合場中運動的問題,關鍵是分析物體的受力情況和運動情況.類平拋運動運用運動的合成與分解的方法研究,勻加速直線運動根據(jù)牛頓定律和運動學公式結(jié)合研究.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | t2時刻,彈簧的形變量為0 | |
B. | t1時刻,彈簧形變量為$\frac{mgsinθ+ma}{k}$ | |
C. | 從開始到t1時刻,拉力F逐漸增大 | |
D. | 從開始到t1時刻,拉力F做的功比彈簧力做的功少 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 導體框cd邊兩端電勢差的大小相同 | B. | 導體框中產(chǎn)生的焦耳熱相同 | ||
C. | 通過導體框某一截面的電荷量不同 | D. | 導體框cd邊中的感應電流方向不同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 減小墨汁微粒所帶的電荷量 | B. | 減小墨汁微粒的質(zhì)量 | ||
C. | 減小墨汁微粒的噴出速度 | D. | 增大偏轉(zhuǎn)板間的電壓 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 安培力對ab棒所做的功相等 | |
B. | 電流通過整個回路所做的功相等 | |
C. | 整個回路產(chǎn)生的熱量相等 | |
D. | 到停止運動時,棒兩次運動距離相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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