精英家教網(wǎng)如圖所示,光滑絕緣的水平面上方,左邊有垂直紙面向里的勻強磁場,右邊有豎直向上的勻強電場.質量為m,帶電量為q(正電)的點電荷 a,以水平向右的初速度v沿水平面進入勻強磁場和勻強電場,恰好都不脫離水平面.在勻強電場中用絕緣細線懸掛一個質量為m的不帶電的小球b(可視為質點),小球處于靜止且對水平面無壓力.點電荷a進入勻強電場后與小球b正碰并粘在一起,恰好能繞懸掛點O在勻強電場中做豎直面內的圓周運動.(重力加速度為g)求:
(1)勻強磁場的磁感應強度B;
(2)勻強電場的電場強度E;
(3)絕緣細線的長度l.
分析:(1)據(jù)題,點電荷a以水平向右的初速度v沿水平面進入勻強磁場恰好不脫離水平面,水平面對該點電荷沒有支持力,重力與洛倫茲力二力平衡,由平衡條件列式求解B.
(2)點電荷a以水平向右的初速度v向右勻速直線運動,進入勻強電場,也恰好不脫離水平面,水平面對點電荷a也沒有支持力,點電荷a所受的重力和電場力二力平衡,由平衡條件列式,求解E.
(3)兩點電荷碰撞過程,遵守動量守恒定律,由此定律求出碰后兩球的共同速度.點電荷 a和小球一起恰好能繞懸掛點O在勻強電場中做豎直面內的圓周運動.它們通過最高點時,細線不受拉力作用,由重力與電場力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律得到共同體到達最高點的速度,再對碰后到最高點的過程,運用動能定理得到碰后與最高點速度關系,聯(lián)立即可求得l.
解答:解:(1)點電荷a以水平向右的初速度v沿水平面進入勻強磁場恰好不脫離水平面.此時水平面對點電荷 a沒有支持力,點電荷a所受的重力和洛倫茲力相等.有:
  mg=qvB
解得:B=
mg
qv
                                     
(2)點電荷a以水平向右的初速度v沿水平面進入勻強磁場恰好不脫離水平面,以速度v沿水平面做勻速直線運動,進入勻強電場,也恰好不脫離水平面,此時水平面對點電荷a沒有支持力,點電荷a所受的重力和電場力相等.有:mg=qE
解得:E=
mg
q
                                       
(3)點電荷a進入勻強電場后與小球b正碰并粘在一起,帶正電電量為q,設共同速度為v1,由動量守恒定律得:mv=2mv1
解得:v1=
1
2
v
點電荷a和小球一起恰好能繞懸掛點O在勻強電場中做豎直面內的圓周運動.它們通過最高點時,細線不受拉力作用.點電荷a和小球受到重力和電場力,由它們的合力提供向心力,設此時它們的速度為v2,由向心力公式得:
2mg-qE=2m
v
2
2
l

∴v2=
1
2
gl
           
點電荷a和b從最低點到最高點的過程中,由動能定理得:
 qE?2l-2mg?2l=
1
2
?2m
v
2
2
-
1
2
?2m
v
2
1
          
將mg=qE,v2=
1
2
gl
,v1=
1
2
v代入得:
 2mgl-4mgl=
1
2
mgl
-
1
4
mv2
   
解得:l=
2v2
5g
     
答:(1)勻強磁場的磁感應強度B為
mg
qv

(2)勻強電場的電場強度E為
mg
q
;
(3)絕緣細線的長度l為
2v2
5g
點評:本題采用程序法,即按時間順序進行分析,根據(jù)小球的運動情況,判斷其受力情況,并把握最高點的臨界條件是解題的關鍵.
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如圖所示,光滑絕緣的細圓管彎成半徑為R的半圓形,固定在豎直平面內,管口B、C的連線是水平直徑.現(xiàn)有一帶正電小球(可視為質點)從B點正上方的A點自由下落,A、B兩點間距離為4R.從小球進入管口開始,整個空間突然加上一個勻強電場,電場力在豎直向上的分力大小與重力大小相等,結果小球從管口C處脫離圓管后,其運動軌跡最后經(jīng)過A點.設小球運動過程中帶電量沒有改變,重力加速度為g.求:
(1)小球到達B點的速度大;
(2)小球受到的電場力的大小和方向;
(3)小球經(jīng)過管口C處時對圓管壁的壓力.

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(1)小球到達B點時的速度大;
(2)小球受到的電場力大;
(3)小球經(jīng)過管口C處時對圓管壁的壓力.

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A、線框有一階段在做勻加速運動B、線框ab邊在剛進入磁場時可能做加速運動C、線框ab邊在剛穿出磁場時一定是先做減速運動D、線框中產(chǎn)生的熱量為F(d+S+L)

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12
,求:
(1)原來電場強度的大小
(2)當電場強度減小后物體沿斜面下滑距離為L時的動能.

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