精英家教網(wǎng)如圖所示,在水平地面上方邊長為21的正方形abed區(qū)域有方向豎直向上的勻強電場,三角形bcd區(qū)域內(nèi)還有水平向里的勻強磁場.現(xiàn)將一質(zhì)量0.3kg的物體M以初速度Vo=6m/S從水平地面豎直向上拋出,物體恰能到達bc邊中點O,到達O點的瞬間突然炸裂成質(zhì)量分別為m1=0.2kg、m2=O.1kg且?guī)У攘慨惙N電荷q=0.1C的P、Q兩塊,炸裂后P在正交電磁場中沿Ob向左做直線運動,Q在正交電磁場中先做勻速圓周運動,然后亦沿水平方向離開正方形區(qū)域.已知L=1.2m,重力加速度g=10m/s2,不計空氣阻力和P、Q間的庫侖力,求:
(1)物體M豎直上拋的最大高度h
(2)電場強度的大。
(3)P、Q落到水平地面上的距離.
分析:(1)根據(jù)機械能守恒定律求出物體M豎直上拋的最大高度h.
(2)因為Q在正交電磁場中先做勻速圓周運動,知Q受到的重力和電場力平衡,靠洛倫茲力提供向心力做圓周運動,根據(jù)重力和電場力平衡求出電場強度的大小.
(3)根據(jù)P在正交電磁場中沿Ob向左做勻速直線運動,Q在正交電磁場中先做勻速圓周運動,結(jié)合勻強磁場中做圓周運動的半徑公式以及抓住直線運動受力平衡,運用動量守恒定律求出P、Q離開復(fù)合場時的速度,從而根據(jù)平拋運動的知識求出平拋運動的水平位移之差.
解答:精英家教網(wǎng)解:(1)在物體上升的過程中,由機械能守恒,有:
mgh=
1
2
mv02
  ①
h=
v02
2g
=1.8m.   ②
(2)設(shè)場強大小為E,爆炸后P、Q的速率分別為v1和v2,裂后Q在正交電磁場做勻速圓周運動,Q應(yīng)帶正電,設(shè)其軌道半徑為r,則
m2g=qE   ③
qv2B=m2
v22
r
  ④
由③得:E=
m2g
q
=10N/C

(3)由于Q沿水平方向離開正方形區(qū)域,其軌跡如圖所示,由幾何關(guān)系有:
r=
L
2

由于炸裂后Q帶正電,P在正交電磁場中沿ob向左做直線運動,由平衡條件,有:
m1g+qE=qv1B
由爆炸過程中動量守恒,有:
m1v1-m2v2=0
由③④⑥⑦⑧解得:
v1=
m1+m2
2m1
gL
=3m/s

v2=
m1
m2
m1+m2
2m1
gL
=6m/s

由P、Q飛出正方形abcd區(qū)域后,均做平拋運動,有:
h=
1
2
gt12

L+h=
1
2
gt22

t1=
2h
g
=0.6s

t2=
2(h+L)
g
=
3
5
s

P在做平拋運動的過程中,水平位移為s1=v1t1=1.8m.
Q在做平拋運動的過程中,水平位移s2=v2t2=6
3
5
m

P、Q落到水平地面上的距離s=s2-s1=(6
3
5
-1.8)m

答:(1)物體M豎直上拋的最大高度h為1.8m.
(2)電場強度的大小為10N/C.
(3)P、Q落到水平地面上的距離為(6
3
5
-1.8)m
點評:本題涉及到豎直上拋運動、勻速直線運動、勻速圓周運動以及平拋運動,過程多,綜合性強,關(guān)鍵能夠靈活運用動量守恒定律、機械能守恒定律以及運動學(xué)公式.
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(2010?寶山區(qū)一模)如圖所示,在水平地面附近小球B以初速度v斜向上瞄準另一小球A射出,恰巧在B球射出的同時,A球由靜止開始下落,不計空氣阻力.則兩球在空中運動的過程中( 。

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(1)若線框從h=0.45m處開始下落,求線框ab邊剛進入磁場時的加速度;
(2)若要使線框勻速進入磁場,求h的大;
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(1)滑塊經(jīng)過P點時的速度;
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(2009?日照一模)如圖所示,在水平地面下埋著一條沿東西方向通有恒定電流的水平直導(dǎo)線.現(xiàn)用一串有靈敏電流計的閉合圓形檢測線圈檢測此通電直導(dǎo)線的位置.若不考慮地磁場的影響,檢測線圈在水平面內(nèi),從距直導(dǎo)線很遠處的北邊移至距直導(dǎo)線很遠處的南邊的過程中,俯視檢測線圈.下列說法正確的是(  )

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精英家教網(wǎng)如圖所示,在水平地面下有一條沿東西方向鋪設(shè)的水平直導(dǎo)線,導(dǎo)線中通有自東向西穩(wěn)定、強度較大的直流電流.現(xiàn)用一閉合的檢測線圈(線圈中串有靈敏電流計,圖中未畫出)檢測此通電直導(dǎo)線的位置,若不考慮地磁場的影響,在檢測線圈位于水平面內(nèi),從距直導(dǎo)線很遠處由北向南沿水平地面通過導(dǎo)線的上方并移至距直導(dǎo)線很遠處的過程中,俯視檢測線圈,其中的感應(yīng)電流的方向是:( 。

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