题目内容

(2006?黄冈模拟)如图所示,在空间存在着水平向右、场强为E的匀强电场,同时存在着竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场.在这个电、磁场共存的区域内有一足够长的绝缘杆沿水平方向放置,杆上套有一个质量为m、带电荷量为+q的金属环.已知金属环与绝缘杆间的动摩擦因数为μ,且μmg<qE.现将金属环由静止释放,设在运动过程中金属环所带电荷量不变.
(1)试定性说明金属环沿杆的运动情况;
(2)求金属环运动的最大加速度的大小;
(3)求金属环运动的最大速度的大小.
分析:(1)由于μmg<qE,金属环在电场力和摩擦力的共同作用下由静止开始做加速运动,速度增大,分析洛伦兹力如何变化,确定支持力和摩擦力如何变化,判断金属环的加速度如何变化,确定金属环的运动情况.
(2)分析金属环什么条件下合力最大,则加速度最大.由牛顿第二定律求解最大加速度的大小;
(3)当金属环做匀速直线运动时速度最大,由平衡条件和洛伦兹力公式求解最大速度.
解答:解:(1)金属环在电场力和摩擦力的共同作用下由静止开始做加速运动.随着速度的增大,洛伦兹力从零逐渐增大,金属环所受的摩擦力逐渐变大,合外力减小.所以金属环将做一个加速度逐渐减小的加速运动,达到最大速度vmax后做匀速运动.
(2)开始时金属环速度为零,所受的摩擦力最小,此时金属环所受的合外力最大,根据牛顿第二定律,得
    qE-μmg=mamax
得金属环的最大加速度为:amax=
qE
m
-μg
(3)当摩擦力f′=qE时,金属环所受的合外力为零,金属环达到最大速度vmax,则此时所受的洛伦兹力为
F洛=Bqvmax,方向垂直纸面向外.
因此,杆对金属环的弹力为N′=
(mg)2+(Bqvmax)2

当金属环达到最大速度时有 μ
(mg)2+(Bqvmax)2
=qE

解得:vmax=
(qE/μ)2-(mg)2
Bq
 
答:
(1)金属环将做加速度逐渐减小的加速运动,达到最大速度vmax后做匀速运动.
(2)金属环运动的最大加速度的大小为
qE
m
-μg;
(3)金属环运动的最大速度的大小vmax=
(qE/μ)2-(mg)2
Bq
.
点评:本题关键根据金属环的受力情况分析其运动情况,要紧紧抓住洛伦兹力会随着速度的增大而增大的特点.
练习册系列答案
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(2006?黄冈模拟)像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图1所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现利用图1所示装置测量滑块和长lm左右的木块间的动摩擦因数,图2中MN是水平桌面,Q是木板与桌面的接触点,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器设有画出.此外在木板顶端的P点还悬挂着一个铅锤,让滑块从木板的顶端滑下,光电门l、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为5.0×10-2s和2.0×10-2s.用游标卡尺测量小滑块的宽度d,卡尺数如图3所示.
(1)读出滑块的宽度d=
0.515
0.515
cm.
(2)滑块通过光电门1的速度v1=
0.10
0.10
 m/s,滑块通过光电门2的速度v2=
0.26
0.26
 m/s.(保留两位有效数字)
(3)若仅提供一把米尺,已知当地的重力加速度为g,为完成测量,除了研究v1、v2和两个光电门之间的距离L外,还需测量的物理量是
P点到桌面高度h;重锤在桌面上所指的点与Q点的距离a;斜面的长度b
P点到桌面高度h;重锤在桌面上所指的点与Q点的距离a;斜面的长度b
(说明各量的物理意义,同时指明代表物理量的字母).
(4)用(3)中各量求解动摩擦因数的表达式μ=
h
a
-
(
v
2
2
-
v
2
1
)b
2Lga
h
a
-
(
v
2
2
-
v
2
1
)b
2Lga
(用字母表示).

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