题目内容
(1)为使小球不与金属板相碰,金属板长度L应满足什么条件?
(2)当小球B飞离电场恰好不与金属板相碰时,小球A飞离电场时的动能是多大?
(3)从两小球弹开进入电场开始,到两小球间水平距离为30cm时,小球A的电势能增加了多少?
分析:(1)进入电场后A球在水平方向做匀减速运动,B做匀速运动,所以是B先碰到极板,根据运动学的公式即可求出金属板长度的条件;
(2)根据B的自由落体运动求出小球运动的时间,结合动能定律求出小球A飞离电场时的动能;
(3)两小球进入电场后,竖直方向都做自由落体运动,因此两小球在运动的过程中始终位于同一水平线上,根据匀速运动和匀变速运动的规律求出它们运动的时间,然后求出A水平方向的位移,最后求得小球A的电势能增加.
(2)根据B的自由落体运动求出小球运动的时间,结合动能定律求出小球A飞离电场时的动能;
(3)两小球进入电场后,竖直方向都做自由落体运动,因此两小球在运动的过程中始终位于同一水平线上,根据匀速运动和匀变速运动的规律求出它们运动的时间,然后求出A水平方向的位移,最后求得小球A的电势能增加.
解答:解:小球分离的过程中机械能守恒:E=2×
m
小球分离时获得的初速度:v0=1m/s
进入电场后A球在水平方向做匀减速运动,B做匀速运动,所以是B先碰到极板.B向右做平抛运动,时间:
t=
=0.4s
竖直方向的位移:y=
gt2=0.8m
即为使小球不与金属板相碰,金属板的长度:L<0.8m
(2)水平方向A球向左做匀减速运动,其加速度a=
=
=5m/s2,方向向右;
A球飞离电场时的位移:s1=v0t-
at2=0
由动能定律,A球离开电场时的动能:
EK=
m
+
?s1+mgL=8.5×10-3J
(3)两小球进入电场后,竖直方向都做自由落体运动,因此两小球在运动的过程中始终位于同一水平线上,
当两球间的距离是30cm时,v0
+(v0t′-
at′2)=s
解得:
=0.2s,
=0.6s(舍去)
此时,A球水平位移为;sA=v0
-
?
?
=0.1m
球A的电势能增加:△E=qEsA=5×10-4J
答:(1)为使小球不与金属板相碰,金属板长度L应满足L<0.8m;
(2)当小球B飞离电场恰好不与金属板相碰时,小球A飞离电场时的动能是8.5×10-3J;
(3)从两小球弹开进入电场开始,到两小球间水平距离为30cm时,小球A的电势能增加了5×10-4J.
| 1 |
| 2 |
| v | 2 0 |
小球分离时获得的初速度:v0=1m/s
进入电场后A球在水平方向做匀减速运动,B做匀速运动,所以是B先碰到极板.B向右做平抛运动,时间:
t=
| d |
| 2v0 |
竖直方向的位移:y=
| 1 |
| 2 |
即为使小球不与金属板相碰,金属板的长度:L<0.8m
(2)水平方向A球向左做匀减速运动,其加速度a=
| qE |
| m |
| qU |
| md |
A球飞离电场时的位移:s1=v0t-
| 1 |
| 2 |
由动能定律,A球离开电场时的动能:
EK=
| 1 |
| 2 |
| v | 2 0 |
| qU |
| D |
(3)两小球进入电场后,竖直方向都做自由落体运动,因此两小球在运动的过程中始终位于同一水平线上,
当两球间的距离是30cm时,v0
| t | ′ |
| 1 |
| 2 |
解得:
| t | ′ 1 |
| t | ′ 2 |
此时,A球水平位移为;sA=v0
| t | ′ 1 |
| 1 |
| 2 |
| Ud |
| dm |
| t | ′2 1 |
球A的电势能增加:△E=qEsA=5×10-4J
答:(1)为使小球不与金属板相碰,金属板长度L应满足L<0.8m;
(2)当小球B飞离电场恰好不与金属板相碰时,小球A飞离电场时的动能是8.5×10-3J;
(3)从两小球弹开进入电场开始,到两小球间水平距离为30cm时,小球A的电势能增加了5×10-4J.
点评:该题的情景设置的较为复杂,两个过程又相互联系,在解题的过程中要理清它们之间的关系,根据运动的关系写出相应的方程来解题.
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