20.如圖所示,在O點放置一個正電荷,在過O點的豎直平面內(nèi)的A點,自由釋放一個帶正電的小球,小球的質(zhì)量為m=0.5kg、電荷量為q.小球落下的軌跡如圖中虛線所示,它與以O(shè)為圓心、R=3.6m為半徑的圓(圖中實線表示)相交于B、C兩點,O、C在同一水平線上,∠BOC=30°,A距離OC的豎直高度為h=6m.若小球通過C點的速度為v=10m/s,求:
(1)小球通過B點的速度大小
(2)小球由A到B電場力做功多少
(3)小球由A到C機械能的損失了多少.

分析 (1)對B到C的過程運用動能定理,由于半徑為R的圓是等勢面,所以從B到C的過程只有重力做功,根據(jù)動能定理求出帶電小球通過B點的速度.
(2)對A到C過程運用動能定理,求出電場力做功的大。
(3)根據(jù)功能關(guān)系可明確機械能的減小量,注意BC處在同一等勢面上,故由A到C電場力做功等于由A到B電場力所做的功.

解答 解:(1)從B點到C點的過程中,因為BC兩點的電勢相等,電場力不做功,則由動能定理得mgRsin30°=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mvB2
可得:vB=$\sqrt{{v}^{2}-gR}$=$\sqrt{100-10×3.6}$=8m/s;
(2)從A點到b點的過程中,應(yīng)用動能定理得W+mg(h-Rsin30°)=$\frac{1}{2}$mvB2
可得:W=$\frac{1}{2}$mvB2+mg($\frac{R}{2}$-h)=$\frac{1}{2}×0.5×64$+0.5×10×(1.8-6)=-5J;
(3)由于A到C電場力做功相同,均為-5J,
而電場力做的功等于機械能的改變量,故說明機械能減小了5J.
答:
(1)帶電小球通過B點的速度大小為8m/s.
(2)帶電小球由A點運動到C點的過程中電場力所做的功為-5J
(3)機械能損失了5J

點評 解決本題的關(guān)鍵知道點電荷等勢面的特點,結(jié)合動能定理進行求解.注意功能關(guān)系,明確電場力做功量度電勢能的改變量,而重力之外的其他力做功量度機械能的改變量.

練習(xí)冊系列答案
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5.氣球以10m/s的速度沿豎直方向勻速上升,當(dāng)它上升到離地175m的高度時,一物體從氣球上掉下,不考慮物體的浮力,不考慮空氣阻力,g=10m/s2則:
(1)該物體需要經(jīng)過多長時間才能落地?
(2)該物體到達地面時的速度是多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

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A.電子離開加速電場時的速度為$\sqrt{\frac{e{U}_{1}}{m}}$
B.電子飛越偏轉(zhuǎn)電場的時間為$\sqrt{\frac{m{L}^{2}}{2{U}_{1}}}$
C.電子飛越偏轉(zhuǎn)電場過程中,動能增量為$\frac{e{{U}_{2}}^{2}{L}^{2}}{4jxjrnv7^{2}{U}_{1}}$
D.電子飛越偏轉(zhuǎn)電場過程中,動量的增量為U2L$\sqrt{\frac{me}{2{U}_{1}pfdvfvh^{2}}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

8.如圖所示,開有小孔的平行板水平放置,兩極板接在電壓大小可調(diào)的電源上,用噴霧器將油滴噴注在小孔上方.已知兩極板間距為d,油滴密度為ρ,電子電量為e,重力加速度為g,油滴視為球體,油滴運動時所受空氣的粘滯阻力大小Ff=6πηrv(r為油滴半徑、η為粘滯系數(shù),且均為已知),油滴所帶電量是電子電量的整數(shù)倍,噴出的油滴均相同,不考慮油滴間的相互作用.
(1)當(dāng)電壓調(diào)到U時,可以使帶電的油滴在板間懸;當(dāng)電壓調(diào)到$\frac{U}{2}$時,油滴能在板間以速度v勻速豎直下行.求油滴所帶電子的個數(shù)n及油滴勻速下行的速度v;
(2)當(dāng)油滴進入小孔時與另一油滴粘連在一起形成一個大油滴,以速度v1(已知)豎直向下進入小孔,為防止碰到下極板,需調(diào)整電壓,使其減速運行,若將電壓調(diào)到2U,大油滴運動到下極板處剛好速度為零,求:大油滴運動到下極板處時的加速度及這一過程粘滯阻力對大油滴所做的功.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

15.在對《探究動能定理》實驗進行下列改進:彈性繩兩端固定,中間一布兜包小球,拉彈性繩達某一形變量時放手,小球沿水平光滑板從A點滑上光滑豎直平面內(nèi)半徑R=1m 的半圓,更換質(zhì)量不同的小球保持彈性繩形變量相同,在B點處一傳感器測出其壓力FN大小隨小球質(zhì)量m變化情況如圖2:
則彈性繩具有的彈性勢能W=10J;當(dāng)?shù)刂亓铀俣戎礸=10m/s2

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5.如圖所示,兩帶電平行板A、B間的電壓U=400V,形成勻強電場,兩板相距d=0.10m,板長L=0.30m.一帶電量q=1.0×10-16C、質(zhì)量m=1.0×10-22kg的粒子沿平行于板方向從兩板的正中間射入電場后向著B板偏轉(zhuǎn),不計帶電粒子所受重力,求:
(1)如圖甲所示,粒子在平行板間運動時的加速度多大;
(2)如圖甲所示,要使粒子能飛出電場,粒子飛入電場時的速度v0至少為多大;
(3)如圖乙所示,如果粒子是經(jīng)電壓U1加速后,再進入甲圖的平行金屬板間,若粒子從兩板正中間垂直電場方向射入,且正好能穿出電場,求加速電壓U1多大?

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12.質(zhì)量為m、帶電量為+q的微粒,沿與水平方向夾角為30o的方向射入某一勻強電場區(qū)域,如圖所示.在圖中虛線框內(nèi)存在勻強電場.(重力加速度大小為g)
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.一個初動能為Ek的帶電粒子,以速度v垂直電力線方向飛入平行板電容器內(nèi),飛出時粒子的動能增到飛入時初動能的2倍.如果使這個帶電粒子的初速度增到原來的2倍,那么它飛出時的動能應(yīng)變?yōu)椋ā 。?table class="qanwser">A.8EkB.4.25EkC.5EkD.4Ek

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10.進入繞地球在圓形軌道上勻速率運動的末級火箭和衛(wèi)星,由于火箭燃料已經(jīng)燒完,用于連接火箭和衛(wèi)星的爆炸螺栓炸開,將衛(wèi)星和末級火箭分開,火箭外殼被拋棄,此后兩部分的運動情況是(  )
A.火箭將做自由落體運動落回地面,進入大氣層后燒毀
B.衛(wèi)星將轉(zhuǎn)入更高一些的軌道
C.衛(wèi)星和火箭均在原軌道上,衛(wèi)星在前火箭在后
D.衛(wèi)星將進入較低的軌道,仍繞地球旋轉(zhuǎn)

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